Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Пирогов, Б. И. Минералогическое исследование железных и марганцевых руд

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
12.62 Mб
Скачать

Приложение 1. Структурные взаимоотношения магнетита с различными ми­ нералами в железистых кварцитах:

А, Д — тонкая и мелкая вкрапленность кварца в магнетите (пойкилитовые срастания). Свет отраженный: светло-серое — магнетит, темно-серое — кварц, чер­

ное— следы выкрашивания. Николи II. Ув.ХЮО;

Б — порфиробласты магнетита

в лепидогранобластовой основной ткани хлорита

и кварца (субидиоморфные сра­

стания).

Свет проходящий:

черное — магнетит,

серое — хлорит,

белое — кварц.

Николи

II. Ув.ХІОО; В — субидиоморфные срастания магнетита,

куммингтонита

и кварца. Свет проходящий: черное — магнетит,

серое — куммингтонит,

белое —

кварц. Николи II. Ув.ХІОО; Г — мирмекитоподобные срастания магнетита и квар­

ца. Свет проходящий: черное — магнетит, белое — кварц. Николи

||. Ув.ХІОО; Е

порфиробласты магнетита и

мелкая вкрапленность магнетита в

кварце

(пойки­

литовые срастания). Свет проходящий: черное — магнетит, серое и белое — кварц. Николи + . Ув.ХІОО; Ж — переслаивание магнетитовых и карбонатных слоев. Свет

проходящий:

черное — магнетит,

серое — карбонат,

белое — кварц.

Николи ||.

Ув.ХІОО; 3 — порфиробласты магнетита в кварц-гематитовом

слое.

Свет

прохо­

дящий: черное — магнетит

(крупные выделения) и гематит (мелкие

выделения),

белое — кварц. Николи II. УвХЮО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Ковдорское месторождение

(Кольский полуостров):

 

 

 

А —■Е — основные

текстуры руд и пород

рудного

комплекса

(Басманов):

А — вкрапленная, Б — полосчатая,

В — брекчиевидная,

Г — пятнистая

(таксито-

вая),

Д — массивная

(сплошная),

Е — реликтовая.

Черное— магнетит,

белое —

нерудные минералы; Ж — «штаффелитовая рубашка» вокруг

кристаллов

магне­

тита.

Свет

проходящий:

черное — магнетит, серое — штаффелит.

Ув.Х50;

3

Н — различные типы

нерудных включений (шпинель, форстерит,

апатит

и

др.)

в магнетите. Свет отраженный. Николи ||. Белое — магнетит,

серое

и

темно-се­

рое— нерудные минералы. Ув.х50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Качканарское месторождение:

 

 

пластинки

ильме­

А Г —• включения магнетита

в пироксените; Д — тонкие

нита

в титаномагнетите;

Е Ж — симплектитовые

вростки

магнетита

в

 

рого­

вой обманке; 3 И — сплошные и прожилковидные

выделения магнетита

 

в пи-

роксенитах;

К М — фрагменты сидеронитовой структуры в пироксенитах. Свет

отраженный: белое — магнетит (титаномагнетит), серое и темно-серое — пироксен и роговая обманка. Николи ||. Ув.Х75

Приложение 4. Керченское месторождение:

А В — табачная руда оолитовая А,

цементационная Б и песчанистая В.

Свет проходящий: черное — гидроокислы

железа, серое — силикаты, белое —

кварц и трещины в шлифе. Николи ||. Ув.Х20; Г — псевдоолитовая табачная руда. Свет проходящий: серые округлые выделения— силикаты, черная цементирующая масса — гидроокислы железа. Николи |'|. Ув.Х20; Д — карбонатная руда с оолитами. Свет проходящий: светло-серое — карбонатная цементирующая масса, чер­ ное— оолиты гидроокислов железа. Николи ||. Ув.Х20; Е — крупный класс ооли­

товой руды, Ж — обломки силикатного цемента и оолитов гидроокислов железа, 3 — цемент

Приложение 5. Никопольское месторождение:

карьер. Ув.Хб; Б — кусковая

А — манганитовая

конкреция. Алексеевский

криптомелан (псиломелан) — манганитовая

и

криптомеланпиролюзитовая руда,

плотная. Чкаловский

карьер. Уменьшено в

5

раз;

В — манганит-манганокальци-

товая руда. Манганит в виде пизолитов. Марьевский карьер. Уменьшено в 2 ра­

за; Г — пористо-ячеистая карбонатная

руда. Покровский участок. Уменьшено

в 8 раз; Д — пизолиты

манганит-пиролюзит-криптомеланового состава в глини­

стой массе. Грушевский

карьер. Ув.ХЗб;

Е — пизолит пиролюзита с крустифика-

ционной каемкой криптомелана. Свет отраженный: черное — глинистая масса, бе­

лое— пиролюзит, серое — криптомелан.

Грушевский

карьер. Ув.ХбО; Ж — 3 —

песчанистая криптомелановая руда. Басанский карьер. Ув.ХбО

Приложение 6. Никопольское месторождение:

отпечатков микротвердомера

А — часть

пиролюзитового оолита

со следами

ПМТ-3. Свет

отраженный. Николи II.

Белое — пиролюзит, черное-— глинистая

масса. Шевченковский карьер. Ув.Х70; Б — манганит-пиролюзитовая руда с гли­ нистым цементом. Свет отраженный. Николи ||. Белое — пиролюзит, серовато- белое-манганит, черное — глинистая масса. Богдановский карьер. Ув.Х70; В — землисто-кусковая манганит-криптомелановая руда пятнисто-петельчатой струк­ туры. Петли и пятна манганита в криптомелан-вадовой массе. Алексеевский карьер. Ув.ХбО; Г -—кусковая пиролюзитовая руда пятнистой текстуры. Шев­ ченковский карьер. Свет отраженный. Николи ||. Ув.ХЗб; Д — кусковая мангани­ товая руда крупнокристаллического строения. Грушевский карьер. Ув.Х35; Е — игольчатые кристаллы манганита в крупнокристаллической манганитовой руде. Свет отраженный. Николи II. Ув.ХЗб; Ж — кусковая манганитовая руда крупно­ кристаллической структуры. Грушевский карьер. Ув.Х35; 3 — манганитовая руда кристаллическая. Свет отраженный. Николи ||. Ув.ХЗб

Приложение 7. Никопольское месторождение:

 

А — карбонат-криптомелановая

руда. Свет проходящий. Николи+. Ув.Х35;

Б — манганитовый оолит в

окисной руде. Свет проходящий. Николи

||. Ув.Х70;

В — пористая карбонатная

руда.

Перекристаллизованный карбонат

выполняет

поры в основной пелитоморфной глинисто-карбонатной массе. Свет проходящий.

Николи II.

Ув.Х35; Г — песчанистая криптомелановая руда

цементационной

структуры

(псаммитовой). Свет

проходящий. Николи :|||. Ув.ХЗб;

Д — замещение

карбоната криптомеланом. Свет

проходящий. Николи II. Ув.ХЗб;

Е — пиролюзит-

криптомелановая руда с включениями глинистого вещества. Свет проходящий.

Николи

|'|. Ув.х70;

Ж — пиролюзитовая руда

оолитовой

текстуры в

глинистой

вмещающей породе.

Свет проходящий. Николи

Ц. Ув.Х70;

3 — кварцево-глауко­

нитовый

песчаник с

глинистым цементом. Свет

проходящий. Николи

II. Ув.Хбб.

Приложение 8. Чиатурское месторождение.

А — руда типа «жгали». Окисные минералы в песчано-глинистом цементе. Наго­ рье Дарквети. Уменьшено в 4 раза; Б — карбонатная руда оолитовая сплошная. Нагорье Дарквети. Уменьшено в 3 раза; В — карбонатная руда оолитовая вкрап­ ленная с прослоями массивной. Нагорье Дарквети. Уменьшено в 3 раза; Г — пе­ реслаивание пероксидной «зернистой» руды с песчано-глинистыми прослоями. На­

горье Ргани. Уменьшено в 8 раз; Д — пероксидная руда

типа

«пласти» массив­

ной текстуры. Нагорье Зеда-Ргани. Уменьшено в 4 раза;

Е — пероксидная руда

типа «пласти» оолитовой текстуры. Нагорье Ргани. Уменьшено в

4 раза.

Приложение 9. Чиатурское месторождение:

А — мелко- и крупнокристаллический пиролюзит в пероксидной руде. Нагорье Ргани. Свет отраженный. Николи ||. Ув.ХЗб; Б — пиролюзитовый оолит концен- трически-слоистого строения. Нагорье Ргани. Свет отраженный. Николи ||. Ув.ХЗб; В — концентрически-слоистое строение пиролюзитового оолита в перо­ ксидной руде типа «пласти». Нагорье Ргани. Свет отраженный. Николи ||. Ув.Х22; Г — концентрическое строение пиролюзитового оолита в пероксидной руде.

Нагорье Зеда-Ргани. Свет отраженный. Николи Ц. Ув.х35; Д — землистый пиро­ люзит в промежутках между обломками оолитов пиролюзита в пероксидной руде. Нагорье Ргани. Свет отраженный. Николи II. Ув.Х22; Е — фестончатая структура пиролюзитового концентрата в «зернистой» пероксидной руде. Нагорье Перевиси. Свет отраженный. Николи II. Ув.Х55; Ж — пиролюзитовая руда тонкоолитового строения сплошной текстуры. Нагорье Ргани. Свет отраженный. Николи II. Ув.Х35

Приложение 10. Чиатурское месторождение:

А, Б, В — взаимоотношение пиролюзит-криптомелановых (псиломелановых) оолитов с песчано-глинистым цементом в окисных рѵдах. Свет проходящий. Ни­

коли II. Ув.х50;

Г — концентрически-слоистое строение карбонатного оолита. Чер­

ные участки среди отдельных концентрических слоев — мельниковит,

метасомати­

чески развивающийся за счет карбоната. Свет проходящий. Николи

||. Ув.Х22;

Д — оолиты

глинисто-карбонатного

состава,

сцементированные

тонкозерни­

стой карбонатной массой. Свет проходящий. Николи ||. Ув.ХЗБ;

Е — выделения

полевых шпатов в карбонатной руде. Свет проходящий. Николи |і|. Ув.хЗб;

Ж

3 — волокнистые

и сноповидные

агрегаты

кварцита в

тонкозернистой

карбонат­

ной руде. Нагорье Мгвимеви. Свет проходящий. Николи II. Ув.ХІОО

 

 

 

 

 

Приложение 11. Чиатурское месторождение:

 

строения.

Свет

проходящий.

А — глинисто-карбонатная руда

тонкооолитового

Николи

|і|. Ув.Хб;

Б — карбонатная

руда с оолитоподобными

образованиями

глинистого

состава.

Нагорье

Дарквети.

Свет

проходящий.

 

Николи

||. Ув.Хб;

В — выделения

крупнозернистого

 

родохрозита.

Свет

проходящий.

 

Николи

||.

Ув.ХЗб; Г, Е — деформированные оолиты родохрозита

в карбонатной

руде. Свет

проходящий. Николи Ц. Ув.Х22;

Д — карбонатная

руда

с реликтами

органиче­

ских остатков. Нагорье Пасиети. Свет проходящий. Николи ||. Ув.Хб

 

 

 

 

 

Приложение 12. Продукты обогащения марганцевых руд Никопольского ме­

сторождения.

 

 

гравитации;

 

А — фракция

+3,2

г/см3

 

крупностью

3—

0,16

А Е — продукты

 

 

мм,

Б — фракция

+3,4

г/см3

крупностью

3—0,16

мм,

В — фракция

3,2—

3,4

г/см3

крупностью

3—0,16

мм,

Г — фракция

2,6—2,8

г/см3

крупностью

 

3—

0,16 мм, Д — фракция

+3,2 г/см3 крупностью 15—3 мм, Е — фракция 3—3,2 г/см3

крупностью

3—0,16

мм; Ж — концентрат

отсадки

крупностью

3—0,16 мм;

3

хвосты магнитной сепарации крупностью 3—0,16 мм. Свет проходящий. Николи ||

Приложение 13. Угольные реплики с поверхности зерен мартита фракции С-2 крупностью 0,07—0,04 мм. Ув.ХбООО

Приложение 14. А — округлые выделения карбонатапатита в криптомеланпиролюзитовой руде Басанского карьера. Угольная реплика, оттененная плати­ ной. Ув.Х7500; Б, Г, Д — округлые выделения карбонатапатита в пиролюзитовой руде Басанского карьера. Угольная реплика, оттененная платиной. Ув.Х7500; В— глинисто-фосфатные образования в криптомелановой руде шахты № 4. Уголь­ ная реплика, оттененная платиной. Ув.ХІ2 500; Е — то же, только это образец оттененной эмульсии

Приложение 15. Включения Мп -и БіСѴфторапатита в пиролюзит-манганит- криптомелановой руде шахты № 7. Угольная реплика со скола. Ув.Х40 000

Приложение 16. Никопольское месторождение: А — зерно апатита в глини­ сто-карбонатной массе окисно-карбонатной руды Грушевского карьера. Свет про­ ходящий. Николи К. Ув.ХІОО; Б В — выполнение органических остатков кар­ бонатом в манганит-криптомелановой руде Грушевского карьера. Свет проходя­ щий. Николи Ц. Ув.ХбО; Г, Д, Е — замещение карбонатов криптомеланом. Гру­ шевский карьер. Свет проходящий. Николи ||. Ув.ХбО

Приложение 17. Никопольское месторождение: А — карбонатапатит, выпол­ няющий органические остатки в окиснокарбонатной песчанистой руде. Грушев­ ский карьер. Свет проходящий. Николи '||. Ув.Х22; Б — оолит курскита (серое), частично разрушенный и замещенный гидроокислами марганца и железа (черное). Свет проходящий. Николи ||. Ув.ХЗО (Фомин и др., 1968); В — кусковая криптомелановая руда скрытокристаллической структуры с реликтами спикулей губок, замещенных манганитом. Богдановский карьер. Свет проходящий. Николи ||. Ув.Х22; Г — спикуля губки, замещенная карбонатапатитом, в криптомелановой руде. Свет проходящий. Николи ||. Шахта № 4. Ув.ХбО; Д — раковина фораминиферы в карбонатной руде, выполненная карбонатом (темное) и баритом (бе­ лое). Покровский участок. Свет проходящий. Николи [|. Ув.Х22; Е — органиче­ ские остатки в карбонатной руде, выполненные карбонатапатитом и опалом. Гру­ шевский карьер. Свет проходящий. Николи II. Ув.Х22; Ж — песчанистая кар­ бонатная руда мелкозернистой структуры с реликтами спикулей губок, замещен­ ных карбонатами. Покровский участок, 3 — карбонатапатит из флотоконцентрата II сорта Грушевской обогатительной фабрики класса —0,25 + 0,16 мм. Свет про­ ходящий. Николи | і Ув| . .ХІО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристалло

 

 

Химический состав,

Морфология

 

Минерал

характерные элементы—при­

 

 

выделений

Сингония,

 

 

 

меси (вес. %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурный мотив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гематит Fe20 3

Fe =

70*/„;

О =

ЗСЮ/0;

Кристаллы ром­

Тригональная,

 

примеси

А1

(до

14»/о);

боэдрического или

координационный

 

Ті

(до

11°/о);

Fe+2

 

таблитчатого вида,

 

 

(до

5,8о/0)

 

 

 

также чешуйчатые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и слюдоподобные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплошные кристал­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лические массы

 

Магнетит

Fe=:72,4°/0; 0 = 2 7 ,6°/о

Кристаллы чаще

Кубическая, ко­

(Fe?±x

примеси

AI (до 15,2°/о),

в виде октаэдров,

ординационный

F e 2/3x

Ті

(до

7,6®/о);

Mg (до

обычно сплошные

 

6 ,7°/0);

Мп (до

3,4°/о);

зернистые массы

 

X Fe20 4

Ni (до 1,8«/о); Сг (до

 

 

 

 

 

1,4°/о)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гётит FeOOH

Fe20 3— 89,9°/0; Н20 =

Кристаллы мел­

Ромбическая,

 

10,1°/0; Fe=62,9°/o

 

кие,

игольчатые,

цепной

 

примеси: Мп

(до 5°/о)

иногда пластинча­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тые, натеки и зем­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листые массы

 

Лепидокрокит

Fe20 3 = 89,90°/о;

То же

 

Ромбическая,

FeO(OH)

Н2О =

Ю,10 Fe замеща­

 

 

 

слоистый

 

ется Мп

(до 5°/с)

 

 

 

 

 

Сидерит FeC03

FeO =

62,1;

С 02 =

Встречается в ви­

Тригональная,

 

= 37,9;

Fe=48,2;

часто

де друз,

плоских

островной

 

содержит

примесь

Мп

ромбоэдров, обра­

 

 

и Mg

 

 

 

 

 

зует

мраморовид­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные

массы и ша­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ровидные формы

 

Манганит

Мп20 3= 89,7;

 

Облик

индиви­

Моноклинная

Мп+2Мп+4ОДОН)г

Н20 =

Ю,3

 

 

 

дов

столбчатый,

(псевдоромбиче­

 

Мп = 62,4°/с

 

 

 

встречаются натеч­

ская), цепной

 

 

 

 

 

 

 

 

ные,

оолитовые,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плотные и землис­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тые массы

 

 

железо- и марганецсодержащих минералов

химические свойства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J3

's

 

 

 

 

 

(J

 

 

 

О)

 

н

u

Параметры эле­

 

С>

£ ся

 

о

J2

ментарной

ячейки

 

Ж

 

 

 

в s

 

 

H

 

 

 

s Л

 

OJ

O

 

 

 

Н о °<

 

 

 

 

 

Я X

ж

 

 

 

Я и

-

H

 

В

С

ш м

o

а

OJ <->

Си

о W

4

 

 

-.се

о

 

 

 

< О*

 

 

G

5 ,4 3

2 ,0 2

 

47

5 ,3

CS <Я

S -

£ *° ж O u о , Я д "

*CSS «s <d Y °

7 K<£> £ a, L S Я °

PS CO s

Твердость

 

 

Микротвердость

Растворимость

По

кгс/мм2

 

в кислотах

 

 

 

Моосу

ДО

ср

 

от

 

172— 6 ,7 5 920 1062 1009

В

кисло­

290

тах

раство­

 

ряется мед­

ленно

8 ,3 9 —

— 2 ,0 1 —

42

5 ,2 — 60000 — 6 — 5 ,5

535

695

610

Растворя­

8 ,3 2

 

 

1 ,9 7

 

4 ,9

140000

 

 

 

 

ется при на­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

греве в НС1

4 ,6 5

1 0 ,0 2

3 ,0 4

2 ,0 4

38

4 ,3

4 0 — 60 5 ,5 — 6

537

572

568

В НСІ ра­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створяется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легко

3 ,8 8

1 2 ,5 4

3 ,0 7

2 ,0 8

38

4 ,1

12— 25 5 — 5 ,5

Растворя­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ется в НСІ

6 ,0 3

2 ,1 8

31

3 ,8

56 — 64

3 ,5 —

В кисло­

 

 

 

 

 

 

 

4 ,5

 

 

 

тах разлага­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ется легко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с шипением

8 ,8 8

5 ,2 5

5 ,7 1

2 ,0 4

51

4 ,4

50 — 75

5 ,5 —

480

665

615

Растворя­

 

 

 

 

 

 

 

6 ,5

 

 

 

ется в НСІ

 

 

 

Кристалло

 

Химический состав,

Морфология

 

Минерал

характерные элементы—при­

 

выделений

Сингония,

 

меси (вес. %)

 

 

структурный мотив

 

 

 

Псиломелан

Состав:

неопределен­

Облик индиви­

Моноклинная —

(Ва, НгО^МпбОю

ный,

Мп4+

замещается

дов:

мельчайшие

тетрагональная,

 

Мп2+ в отношении 9:1;

досчатые кристал­

цепной

 

Мп4+

замещается

W6+

лики. Встречается

 

 

(до 4,9о/о); Fe3-1- (до 3 3<>/о)

преимущественно

 

 

А1 (до

1,5°/0); и Ѵ5+ (до

в коллоидно-дис­

 

 

1°/о);

Мп2+

замещается

персных агрегатах

 

 

Mg (до 1,6°/о), Со (до

 

 

 

 

 

1°/о)

и

Си

(до

0,5°/о);

 

 

 

 

 

Ва замещает Са (до 1,9°/0);

 

 

 

 

 

U (до 1,5о/о), Sr (до

 

 

 

 

 

1,4о/о) и Na (до 1,4°/о);

 

 

 

 

 

иногда

Ва может заме­

 

 

 

 

 

щаться

на

70°/о

Sr-|-

 

 

 

 

 

+ Са +

К +

Na

 

 

 

 

 

 

Пиролюзит

Mn =

63,1; 0 =

36,9;

Образует ради­

Тетрагональная,

М п02

Н20

(до

20/0)

 

 

ально-лучистые

цепной

 

 

 

 

 

 

 

 

агрегаты и короч­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ки, состоящие из

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелких

кристал­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лов,

иногда на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манганите; оолито­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вые

и

землистые

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массы, налеты

 

Родохрозит

МпО =

61,7;

С 0 2 =

Кристаллы, зер­

Тригональная,

МпС03

= 38,3°/о

часто

содер­

нистые массы, на­

островной

 

жит Ca, Fe, Mg, Zn,

теки, налеты

 

 

реже Со

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирит FeS2

Fe =

46,6«/0;

S =

 

Кристаллические

Кубическая,

 

= 53,4°/0; по Смольяни­

индивиды изомет­

островной

 

нову

содержит

Си, Au,

рического облика

 

 

иногда Ni, Со, Те, Se,

в виде

кубов, пен-

 

 

примеси достигают 20о/0; тагональных до­

 

 

Со — 14°/0; по Поварен­

декаэдров

 

 

ных,

As может

входить

 

 

 

 

до 2 ,7°/о

химические свойства

 

 

 

 

 

Я

 

 

 

Твердость

 

 

 

 

 

 

 

 

03

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

 

S

£

л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

X о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Н

 

 

й §

-

 

 

 

 

Растворимость

Параметры эле­

 

О

 

 

 

Микротвердость

1 *

 

о

 

•а*

 

 

 

 

 

 

ментарной

ячейки

 

X

 

к з

2

 

 

 

 

в кислотах

 

 

 

± S

 

и

 

н

По

 

 

 

 

 

 

5, s

 

0)

 

о

га

Я

°

 

 

 

 

 

 

 

 

«d °

^

-

X

 

 

 

Моосу

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

І& Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X о

-

СЗ

в

н

 

 

 

 

 

 

 

а

В

С

 

 

о

 

 

 

 

от

до

ср

 

 

S o

си

о g

ч

!

і ?

 

 

 

 

 

 

 

о

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< си

 

 

о

с

>> а

 

 

 

 

 

 

9,56

2,88 13,85

 

 

 

 

4,7

55— 68

5 , 5

133

336

217

 

Р а с т в о р я ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

 

 

 

е т с я в Н С І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(до 1)

 

 

 

с в ы д е л е н и ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ем

С1

4,39

2,87 1,88 65 5 ,2

25—33 77,5 668 768 715

Р а с т в о р я ­

 

 

 

е т с я в Н С І

 

 

 

с в ы д е л е н и ­

 

 

 

е м

С1

6,02

2,14

29 3 , 45

120

3 , 5—4

В Н С І п р и 1

 

 

 

 

 

3 ,6

140

 

 

 

о б ы к н о в е н ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н о й т е м п е р а ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т у р е р а з л а ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г а е т с я

м е д ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л е н н о

 

5,42

 

 

2 , 27

70

5 ,0

0,21

6,75 1252

1314

1292

Н е р а с т в о ­

 

 

 

2,10

 

 

 

 

 

 

р я е т с я

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н С І ,

р а с ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т в о р я е т с я

в п о р о ш к е в. к р е п к о й

H N 0 3

14 Заказ N° 76

209'

А н д р и е в с к а я Н. Ф., К р у г л о в а А. А., Щ и п а н о в а О. В. Некоторые результаты изучения природных фосфатов кальция методом инфракрасной спек­ троскопии. Л., «Наука», 1967, с. 679—688. (Записки Всесоюз. Минер, об-ва, ч. 96,

вып. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бас­

 

А р б у з о в В. А., Б о б р у ш к и н Л. Г. и др. Керченский железорудный

 

сейн. М., «Недра»,

1967, 576 с.

Е. К. Рост кристаллов, т. IV, М., «Недра»,

1964,

 

Г е н д е л е в С. И., Ю р ь е в

373 с.

 

 

 

 

Н. В. К методике определения небольших

зе­

рен

Г е н к и н А. Д., К о р о л е в

минералов

в

рудах.—«Геология

рудных

месторождений»,

1961, № 5,

с. 64—79.

 

 

И. В. О форме нахождения фосфора в марганцевых

ру­

 

Г е о р г и е в с к и й

дах Чиатурского месторождения.—«Обогащение руд», 1966, № 2, с. 51—54.

 

же­

 

Г е р ш о й г Ю. Г. Вещественный

состав и оценка обогатимости

бедных

лезных руд. М., «Недра», 1968, 200 с.

 

методы

количественного анализа

агре­

 

Г л а г о л е в

А. А.

Геометрические

гатов под микроскопом. М., «Госгеолиздат», 1941, 263 с.

основы

технологической

 

Г л а з к о в с к и й

В. А. Геолого-минералогические

оценки руд месторождений железа. М., «Госгеолтехиздат», 1954,

182 с.

 

 

 

Г л е м б о ц к и й В. А., Б е х т л е Г. А. Флотация железных руд. М., «Недра»,

1964, 224 с.

Г. Н., Т о м и л о в

С. Б. Применение эффекта

Мессбауэра

 

для

 

Г о н ч а р о в

 

уточнения структуры гидратов оксигидроокисей железа. М., «Наука»,

1966, с. 50—

51. (Тезисы докладов VII Международного конгресса кристаллографов и симпо­

зиума по росту кристаллов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г р и г о р ь е в

 

В. М.,

П и р о г о в Б. И. и др. Методические рекомендации по

изучению вещественного

состава

и обогатимости

железных руд. Изд. ВИМСа.

М„

1971.

 

Д.

П.

Онтогения

минералов.

Изд.

Львовский

ун-т,

1961,

 

Г р и г о р ь е в

 

283с.

Гр я з н о в В, И. Скоростной метод минералогической диагностики марган­

цевых руд по электропроводности. 1958, с. 159—161. (Докл. АН СССР, т. 121,

№ 1).

Г р я з н о в В. И., Ч е р в о н о о к а я Л. В. К геохимии фосфора в морских •осадочных марганцеворудных месторождениях. В кн. «Марганцевые месторожде­ ния СССР». М., «Наука», 1967, с. 170—178.

Б а р с а н о в Г. П. Некоторые данные по минералогии контактово-метасома- тических образований Дашкесана. В кн.: «Вопросы петрографии и минералогии»,

т. II, АН СССР, 1953, с. 14—30.

металлических

фаз.

АН

Б е л о в Н. В. Структуры ионных кристаллов и

■СССР, 1947. 237 с.

теллурид

висмута

и се­

Б е з с м е р т н а я М. С., С о б о л е в а Л. Н. Новый

ребра, установленный новейшими микрометодами. АН

СССР,

1963,

28—30 с.

(Труды ИМГРЭ, вып. 18).

 

 

 

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ