Высокотемпературные преобразования и термическое расширение галотрихита FeAl2 (SO4)4⋅22H2O
- Авторы: Шевелева Р.М.1,2, Житова Е.С.1, Купчиненко А.Н.1, Кржижановская М.Г.2, Нуждаев А.А.1
-
Учреждения:
- Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том CLIII, № 2 (2024)
- Страницы: 117-129
- Раздел: МИНЕРАЛЫ И ПАРАГЕНЕЗИСЫ МИНЕРАЛОВ
- URL: https://journals.rcsi.science/0869-6055/article/view/263456
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869605524020077
- EDN: https://elibrary.ru/RMDYPJ
- ID: 263456
Цитировать
Аннотация
Галотрихит – широко распространенный минерал поствулканических обстановок и зон окисления рудных месторождений. Он устойчив до температуры 70 °С, дальнейшее нагревание приводит к образованию рентгеноаморфной фазы I. При температуре 340–660 °С появляются рефлексы миллозевичита (преобладающая фаза) и микасаита. Миллозевичит и микасаит разрушаются при температуре >660 °С с образованием рентгеноаморфной фазы II. Согласно данным синхронного термического анализа, переход из галотрихита в безводные сульфаты сопровождается потерей молекул Н2О, что составляет порядка 42.9 мас.%, переход в рентгеноаморфную фазу II вызван потерей SO3, которая составляет около 37.4 мас.%, оба этапа сопровождаются эндотермическими эффектами. Термическое расширение галотрихита резко анизотропно, максимальное расширение определяется сдвиговыми деформациями решетки в плоскости моноклинности вдоль биссектрисы тупого угла β, а наименьшее – направлением прочных связей S–O–Fe внутри комплексов [Fe(SO4)(H2O)5]0. Значительное объемное расширение галотрихита (9 (3) . 10-5 °C-1 ) происходит благодаря определяющей роли водородных связей в строении кристаллической структуры.
Полный текст

Об авторах
Р. М. Шевелева
Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН; Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: rezeda_marsovna@inbox.ru
Россия, Петропавловск-Камчатский; Санкт-Петербург
Е. С. Житова
Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН
Email: rezeda_marsovna@inbox.ru
Россия, Петропавловск-Камчатский
А. Н. Купчиненко
Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН
Email: rezeda_marsovna@inbox.ru
Россия, Петропавловск-Камчатский
М. Г. Кржижановская
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: rezeda_marsovna@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
А. А. Нуждаев
Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН
Email: rezeda_marsovna@inbox.ru
Россия, Петропавловск-Камчатский
Список литературы
- Бубнова Р.С., Филатов С.К. Терморентгенография поликристаллов. Часть II. Определение количественных характеристик тензора термического расширения: учебное пособие. СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. 143 с.
- Бубнова Р.С., Фирсова В.А., Филатов С.К. Программа определения тензора термического расширения и графическое представление его характеристической поверхности – ThetaToTensor (ТТТ) // Физика и химия стекла. 2013. Т. 39. № 3. С. 505–509.
- Действующие вулканы Камчатки. В 2 т. Т. 2 / Ред. Федотова С.А. и Масуренкова Ю.П. М.: Наука, 1991. 415 с.
- Житова Е.С., Сергеева А.В., Нуждаев А.А., Кржижановская М.Г., Чубаров В.М. Чермигит термальных полей Южной Камчатки: высокотемпературное преобразование и особенности ИК-спектра // ЗРМО. 2019. Т. 148. № 1. С. 100–116.
- Кржижановская М.Г., Сеннова Н.А., Бубнова Р.С., Филатов С.К. Термические преобразования минералов ряда бура – тинкалконит – кернит // ЗВМО. 1999. Т. 128. № 1. C. 115–122.
- Филатов С.К. Высокотемпературная кристаллохимия. Теория, методы и результаты исследований. Л.: Недра, 1990. 288 с.
- Шевелева Р.М., Назарова М.А., Нуждаев А.А., Жегунов П.С., Житова Е.С. Распространенность и химический состав галотрихита на геотермальных полях Камчатки // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2023. Т. 58. № 2. C. 5–16. doi: 10.31431/1816-5524-2023-2-58-5-16.
Дополнительные файлы
