Записки Российского минералогического общества

Записки РМО – это журнал Российского минералогического общества, который выходит с 1866 года и недавно отпраздновал свой 150-летний юбилей. Журнал публикует научные статьи по пяти основным направлениям геологических наук: минералогии, кристаллографии, геохимии, петрографии и учению о месторождениях полезных ископаемых. В журнале периодически появляются критические и библиографические обзоры, информация о проходящих российских и международных конференциях.

Основное внимание в журнале уделяется сообщениям о новых минералах, классификации и номенклатуре минералов, парагенезисах минералов, работам в области минералогии рудных месторождений, минералогической кристаллографии, экспериментальной минералогии, геохимии, термодинамического моделирования минералообразующих процессов, органической минералогии и биоминералогии, археминералогии, прикладной минералогии и экологической минералогии.

Статьи из Записок РМО выборочно переводятся на английский язык и публикуются в специальных (7-м и 8-м) номерах журнала Geology of Ore Deposits (ISSN 1075-7015; e-ISSN 1555-6476).

Свидетельство о регистрации СМИ: № 0110140 от 04.02.1993

  • Издатель: Российская академия наук
  • Периодичность: 6 номеров в год
  • Язык публикаций: русский и английский
  • Журнал индексируется в реферативных и библиографических базах данных: International Geology Review,  Mineralogical Abstracts, MinAbs Online, GeoRef, GeoBase, Speleological Abstracts, SCOPUS, Web of Science (RSCI)
  • Библиографические показатели: CiteScore (2019) 0.8, SCImago Journal Rank (SJR) (2019) 0.386

Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том CLIII, № 6 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Морфология и состав самородного золота из россыпи реки Дунитовой (Маймеча-Котуйская провинция, Полярная Сибирь)
Малич К.Н., Войтин А.А.
Аннотация

C Гулинским массивом ультраосновных и щелочных пород с карбонатитами в пределах Маймеча-Котуйской провинции на севере Сибирской платформы ассоциируют комплексные золото-иридиево-осмиевые россыпные месторождения. В отличие от минералов осмия и иридия, которые генетически связаны с ультраосновными породами, вопрос о коренном источнике золота является предметом дискуссии. Нами впервые охарактеризованы морфологические и вещественные особенности минералов золота из четвертичных отложений реки Дунитовой в южной части Гулинского массива. По морфологии зерна самородного золота подразделены на каплевидно-округлые, комковатые, уплощенно-комковатые и пластинчатые разновидности; определены их основные морфометрические параметры, пробность самородного золота и среднестатистические характеристики химического состава. По внутреннему строению изученные зерна самородного золота подразделяются на гомогенные, состоящие преимущественно из однородного по составу электрума, и гетерогенные, содержащие (1) несколько минералов (например, электрум, тетрааурикприд, аурикуприд) или (2) образованные электрумом с сильно варьирующим составом (от Au-содержащего серебра до Ag-содержащего золота). Первые данные по изотопному составу меди для самородного золота из различных морфологических типов р. Дунитовой характеризуются близкими значениями δ65Cu в диапазоне от −0.59 до 0.11‰ (δ65Cu среднее = −0.30±0.23‰, n = 5), что свидетельствует в пользу примитивного источника рудного вещества. С учетом геологической обстановки расположения русловых и террасовых отложений р. Дунитовой, незначительного характера переноса россыпного золота (4−6 км) и сходства минералов золота р. Дунитовой с минералами золота из кальцитовых карбонатитов, главными источниками изученных морфологических разновидностей золота являлись породы Маймеча-Котуйского ийолит-карбонатитового комплекса.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):3-27
pages 3-27 views

НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ

Новые минералы. LXXVIII
Смольянинова В.Н.
Аннотация

Представлен обзор новых минералов, опубликованных в 2023 г. Для каждого минерала приведены: кристаллохимическая формула, параметры кристаллической структуры, главные физические свойства, химический состав, место находки, этимология названия, ссылка на первую публикацию о нем. Всего в обзоре приводятся данные для 102 минералов, утвержденных ММА. Кроме того, приводятся ссылки на публикации, посвященные вопросам классификации и номенклатуры минералов, уточнения состава и структуры уже известных минеральных видов.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):28-63
pages 28-63 views

МИНЕРАЛЫ И ПАРАГЕНЕЗИСЫ МИНЕРАЛОВ

Минералы платиновой группы из хромовых руд ультрамафитового массива Рай-Из (Полярный Урал): новые данные
Юричев А.Н., Чернышов А.И., Корбовяк Е.В.
Аннотация

В хромитовых рудах месторождений Центральное и № 214 ультрамафитового массива Рай-Из, входящего в состав Хадатинского офиолитового пояса Полярного Урала, наряду с известными ранее минералами платиновой группы (МПГ) впервые обнаружены и охарактеризованы самородный железистый рутений, самородный никель рутенистый (иридисто-рутенистый), самородная платина, новый интерметаллид (Rh,Pt)3Zn (с содержанием Rh до 88 мас. %), мышьяксодержащие дисульфиды ряда лаурит–эрлихманит (с содержанием As до 4.2 мас. %), а также неназванный сульфоарсенид со стехиометрической формулой Ir,Os(S,As). Впервые диагностированы зерна самородного рутения с содержанием Ru до 80.5 мас. %, против ранее известного с содержанием Ru до 36.8 мас. %. Набор МПГ массива расширен с 24 до 31 минеральных разновидностей. Показано, что разнообразие МПГ зависит от густоты вкрапленности хромитовых руд, степени их катаклаза и метаморфического преобразования. Сплошные (массивные) и заметно метаморфизованные хромитовые руды обнаруживают в своем составе наиболее широкий и разнообразный набор МПГ. В массиве Рай-Из сохранились комплексы МПГ, отражающие особенности верхне-мантийного минералообразования. К таким ранним мантийно-магматическим образованиям отнесены самородный осмий, самородный Ir-содержащий осмий, самородный иридий и сульфиды (дисульфиды лаурит–эрлихманитового ряда, кашинит и купроиридсит). Образование остальных самородных минералов и интерметаллидов ЭПГ, сопровождавшееся осаждением подвижных металлов (Ni, Cu, Zn, Mn, As) и частичным выносом сульфидной серы, связывается с катаклазом и метаморфическим преобразованием рудных хромшпинелидов и включенных в них первичных МПГ. Выявленные вторичные МПГ сформировались преимущественно на регионально-метаморфическом (регрессивном) этапе [самородный рутений, самородный рутенистый никель, неназванная фаза Ru, Ni, Os, Fe, As-содержащие дисульфиды лаурит-эрлихманитового ряда и неназванный сульфоарсенид Ir,Os(S,As)], а также, в меньшей степени, на контактово-метаморфическом (прогрессивном) этапе (самородный железистый рутений, самородная платина и новый интерметаллид родия (Rh,Pt)3Zn).

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):64-93
pages 64-93 views
Шпинелиды Контозерского вулкано-плутонического комплекса (Кольский полуостров, Россия)
Михайлова Ю.А., Забавчик Н.И., Пахомовский Я.А.
Аннотация

В породах Контозерского вулкано-плутонического комплекса установлено шесть минералов надгруппы шпинели: кроме ранее известного здесь магнетита, обнаружены хромит, ульвошпинель, магнезиоферрит, маггемит и титаномаггемит. Магнетит, хромит, ульвошпинель и магнезиоферрит связаны между собой постепенными переходами через серию промежуточных составов в соответствии со следующими схемами изоморфных замещений: Cr3+ + Al3+ + Mg2+ ↔ 2Fe3+ + Fe2+ и Ti4+ + Fe2+ ↔ 2Fe3+. Маггемит и титаномаггемит образовались в результате низкотемпературного окисления магнетита и ульвошпинели и, в свою очередь, замещаются гематитом или ассоциацией гематита и анатаза.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):94-121
pages 94-121 views
Особенности состава цезийсодержащего анальцима в сподуменовых пегматитах Афганистана (месторождение Колатан, провинция Нуристан)
Скублов С.Г., Юсуфзай А., Евдокимов А.Н., Галанкина О.Л.
Аннотация

В сподуменовых пегматитах месторождения Колатан, провинция Нуристан впервые в этом регионе обнаружен крупный (около 15 мм) кристалл цезийсодержащего анальцима. Методами SEM-EDS и SIMS проведено исследование, которое позволило выявить его зонально-концентрическое строение. Усредненному составу минерала отвечает формула (Na0.78Cs0.05K0.02)Σ0.85[(Al0.89Si2.12)Σ3.01O6]·0.65H2O. Методом SEM-EDS (два профиля, 93 точки) выявлена зональность по Cs: в центре кристалла содержание этого элемента максимальное, к краю оно падает. Для К, Na и Al отмечен рост содержаний от центра к краю. Метод SIMS (16 точек) подтвердил островершинный профиль распределения Cs с понижением содержания элемента от центра к краю кристалла (от 65 100 до 9200 ppm). Более сглаженным является профиль содержаний Са. Профили содержаний переходных металлов (Mn, Fe, Ni, Cr, V) имеют сложный характер. Профиль содержания Rb – островершинный и ассиметричный: в одной части профиля содержание Rb варьирует несущественно, в другой – понижается от 250 ppm до 80 ppm. Содержание воды увеличивается от центра к краю кристалла (от 48 400 до 68 700 ppm). Скорее всего эта зависимость отражает переход к гидротермальной стадии. Можно предположить, что изученный минерал образовался на завершающей стадии магматического процесса при температуре около 400 °С. Находка такого крупного и большей частью прозрачного кристалла крайне редкого цезийсодержащего анальцима является уникальной.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):122-140
pages 122-140 views

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

Изоморфизм в ванадините. 2. Исследование методом ИК-спектроскопии
Карпов А.О., Агаханов А.А., Вигасина М.Ф., Пеков И.В.
Аннотация

Методом ИК-спектроскопии изучена коллекция из 120 образцов ванадинита, пироморфита и миметизита. Детально охарактеризованы особенности ИК-спектров фосфор- и мышьяксодержащих разновидностей ванадинита. Показано, что чувствительность ИК-спектроскопии к вхождению в ванадинит малой примеси P (начиная с 0.1 мас. % P2O5) сопоставима с чувствительностью электронно-зондового анализа, и что по положению полос, соответствующих валентным колебаниям связей P—O, в ИК-спектре можно надежно отличить фосфорсодержащий ванадинит от сростков (механической смеси) ванадинита и пироморфита. Обсуждается причина смещения полос, отвечающих валентным колебаниям V—O и P—O, в т.ч. сближения отдельных компонент в них, в спектрах фосфорсодержащего ванадинита. Ни один из изученных образцов ванадинита не содержит групп (OH), (CO3)2– или H2O.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):141-156
pages 141-156 views

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГИЯ

Влияние примеси теллура на температуру полиморфных превращений синтетического аналога минерала инсизваита Pt(Bi,Te)2
Межуева А.А., Каримова О.В., Упорова Н.С., Ширяев А.А., Иванова Л.А., Чареева П.В., Чареев Д.А.
Аннотация

Высокотемпературными in-situ методами изучено влияние примеси теллура на высокотемпературные преобразования синтетического соединения Pt(Bi,Te)2, являющегося аналогом минерала инсизваита. Эмпирическая формула исследуемого соединения Pt1.04(Bi1.74Te0.22)1.96. По данным дифференциально-термического и термогравиметрического (ДТА + ТГ) анализа и терморентгенографии для фазы Pt(Bi,Te)2 обнаружено два полиморфных превращения, температуры которых несколько смещены по сравнению со значениями для фазы PtBi2. Фазовый переход из кубической β-модификации в гексагональную γ-модификацию Pt(Bi,Te)2 происходит при температуре 523 °С, на 100 °С выше чем в фазе PtBi2 без примеси теллура. Среднетемпературная фаза γ-Pt(Bi,Te)2 преобразуется в высокотемпературную δ-модификацию при температуре 626 °С, близкой к температуре аналогичного перехода в PtBi2. Примесь теллура, изоморфно входящего в структуру PtBi2, повышает устойчивость кубической β-модификации, соответствующей минералу инсизваиту, и расширяет поле его стабильности под воздействием высоких температур. Поле стабильности в присутствии примеси теллура γ-модификации, наоборот, сокращается.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):157-171
pages 157-171 views

ХРОНИКА

Годичное собрание РМО 2024 года
Кривовичев С.В.
Аннотация

Представлена информация о годичном собрании Российского минералогического общества, проходившем 16–21 сентября 2024 года в г. Апатиты Мурманской области на базе Кольского научного центра РАН. В собрании приняли участие более 120 специалистов из России, а также КНР (очно), ЮАР, Германии, Таджикистана, Израиля и Великобритании (заочно). Представлены тематики докладов и секций.

Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):172-174
pages 172-174 views

ПОТЕРИ НАУКИ

Памяти Михаила Александровича Иванова
Записки Российского минералогического общества. 2024;CLIII(6):175-178
pages 175-178 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».