КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 14-17-00048

НазваниеНовые формы концентрации химических элементов в молодых близповерхностных минералообразующих системах

РуководительПущаровский Дмитрий Юрьевич, Доктор геолого-минералогических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени M.В.Ломоносова», г Москва

Период выполнения при поддержке РНФ 2017 г. - 2018 г. 

Конкурс Конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Область знания, основной код классификатора 07 - Науки о Земле, 07-211 - Кристаллография и кристаллохимия минералов

Ключевые словаминералогия, кристаллохимия, современное минералообразование, молодые вулканиты, новый минерал, гипергенез, техногенез, биогенное вещество, посткристаллизационные преобразования

Код ГРНТИ38.35.00


СтатусУспешно завершен


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Основная научная проблема, на решение которой направлен проект, заключается в установлении закономерных связей химического состава, структуры и свойств минералов с условиями и механизмами процессов их формирования в молодых и современных природных и техногенных системах. Запланировано комплексное исследование большой группы минералов, относящихся к разным химическим классам и структурным типам, которые формируются в этих системах в широком диапазоне условий. Цели проекта: собственно выявление закономерностей влияния физических и химических параметров близповерхностных сред на особенности конституции возникающих или преобразующихся в них минералов; расшифровка механизмов разделения, установление способов и форм концентрирования химических элементов; детальная характеристика новых минералов и их кристаллических структур; реконструкция процессов минералогенеза, близких по химизму и механизмам к процессам, происходящим в техносферных системах. Объекты исследования: (1) эксгаляционная минерализация, связанная с постэруптивной деятельностью на современных действующих вулканах; (2) пневматолитовая минерализация в молодых вулканитах; (3) искусственные и техногенные аналоги продуктов пирометаморфизма карбонатно-силикатных пород из зоны экзоконтакта с молодыми щелочными лавами; (4) низкотемпературные гидротермальные минеральные ассоциации разного генезиса; (5) минерализация в зоне гипергенеза халькогенидных руд; (6) геотехногенная минерализация, формирующаяся в горных выработках и в металлургических шлаках; (7) биогенная минерализация; (8) связанные с разновозрастными щелочными породами минералы и их ассоциации, подвергшиеся недавним посткристаллизационным изменениям. Эти объекты сильно различаются между собой по формационной принадлежности, химизму минералообразующих процессов, температурам формирования, способу транспорта вещества, но при этом объединяются двумя общими характеристиками – молодым (до современного) возрастом и низкими давлениями. Все они характеризуются широким видовым и структурным разнообразием минералов, что обусловливает эффективность применения генетической кристаллохимии в качестве базового методологического инструмента для их изучения. Ожидается существенный вклад результатов работ в развитие целого ряда дисциплин - минералогии, кристаллохимии, геохимии, физики твердого тела, наук о материалах. Запланированные к изучению природные системы имеют аналоги в техносфере, но в целом являются более долгоживущими, что делает их: (1) яркими модельными объектами для понимания того, как будет развиваться соответствующая техногенная система во времени; (2) уникальным источником кристаллического вещества для различных видов исследований, так как природные системы «производят» более крупные и совершенные индивиды минералов, чем их искусственные и техногенные аналоги. Всё это определяет актуальность запланированных исследований, научная же новизна поставленных задач обусловлена в первую очередь тем, что ранее не проводилось комплексных исследований, направленных на минералогенетический и генетико-кристаллохимический анализ столь широкого круга формационно разнородных близповерхностых природных систем весьма молодого возраста. Планируется использовать широкий комплекс физических методов исследования вещества – это электронная микроскопия, электронно-зондовый микроанализ, рентгенография монокристаллов и порошков, рентгеноструктурный анализ, ИК- и КР-спектроскопия, термогравиметрия, газовохроматографический анализ и др. Это не только позволит комплексно охарактеризовать исследуемые минералы, включая новые виды, но и обеспечить надежность получаемых результатов через проверку их двумя или более независимыми способами.

Ожидаемые результаты
В ходе выполнения проекта планируется получить следующие результаты. 1) Детальное исследование эксгаляционных минеральных ассоциаций на активных и недавно прекративших свою деятельность фумарольных полях вулканов Камчатки (в первую очередь на шлаковых конусах Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения 1975-1976 гг) позволит комплексно охарактеризовать высокотемпературные (400 – 800 град. C) процессы с участием вулканических газов и их продукты, включая необычную, обнаруженную только в 2016 г сульфатно-силикатную минерализацию; будут впервые систематически исследованы, в первую очередь в кристаллохимическом аспекте, разнообразные силикаты (в первую очередь пироксены, слюды, оливин и фельдшпатоиды), которые оказались одними из важнейших составляющих достаточно мощных высокотемпературных инкрустаций в окислительных фумаролах Толбачика, и при этом практически не изучены. Планируются получение, кристаллохимическая и генетическая интерпретация значительного объема принципиально новых данных по изоморфным замещениям и упорядочению/разупорядочению для большой группы катионов металлов (Fe3+, Al, Ti4+, Mg, Cu2+, Zn, Na, K, Rb, Cs, Ca, Pb2+ и др.) в высокотемпературных эксгаляционных сульфатах, ванадатах, силикатах, принадлежащих более чем к 20 структурным типам; будут детально характеризованы новые минеральные виды, относящиеся к классам сульфатов и ванадатов. 2) Будут изучены минералогия и кристаллохимия членов групп рёнита, цирконолита и самарскита из молодых метасоматических пород, связанных с вулканизмом региона Айфель (Германия). 3) Запланировано экспериментальное изучение физико-химических процессов, протекающих при воздействии гидросферы на СКАС- и СКАС-А-монолиты при условии их длительного хранения. СКАС-А-монолиты – новые перспективные высокопрочные низкопористые монолитные материалы на основе кальциевых алюмосиликатов, получаемых при утилизации золы уноса, значительные накопления (исчисляемые в гигатоннах) которой в отвалах представляют серьезную экологическую проблему, связанную не только с процессами выщелачивания из нее катионов тяжелых металлов в процессе взаимодействия с гидросферой, но и из-за опасности самовозгорания вследствие высокого содержания коксоподобной составляющей. Обладая высокой прочностью и низкой пористостью, СКАС- и СКАС-А-монолиты представляют интерес как потенциальные матрицы-иммобилизаторы токсичных элементов и радиоактивных изотопов. При многолетней выдержке происходит дальнейшее улучшение функциональных характеристик этих материалов. В то же время, по своему фазовому составу СКАС- и СКАС-А-монолиты являются техногенными аналогами некоторых типов пирометаморфических пород. Предполагается выполнить исследование эволюции фазового состава СКАС-А-монолитов в процессе выщелачивания из них различных компонентов при выдержке монолитов в водной среде при контролируемой температуре. Знание механизмов этого процесса будет не только полезным для дальнейшего развития методов синтеза новых перспективных материалов с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий с целью решения ряда экологических проблем, а также для прогнозирования их стабильности в условиях длительной эксплуатации, но и позволит лучше понимать закономерности эволюции природных пирогенных минеральных ассоциаций. 4) Будут детально изучены новые, необычные минеральные формы нахождения петрогенных (Ti, Mn) и рудных (Cu, Sb, Zn, Te) элементов в молодых зонах гипергенеза халькогенидных руд, включая сульфат титана и натрия, редкоземельный арсенат с Sb, теллурит Mn и Zn; 5) Исследование геотехногенных минералообразующих систем в рудном районе Лаврион (Греция) позволит получить данные о кристаллохимии ранее неизвестных форм нахождения свинца (взаимодействовавшие с морской водой античные металлургические шлаки), цинка, азота (современная минерализация в подземных горных выработках). Новое азото- и серосодержащее кристаллическое органическое вещество будет охарактеризовано из биогенной минералообразующей системы, связанной с залежами гуано (пустыня Атакама, Чили). 6) На основании данных по изучению тонких кристаллохимических особенностей природных слоистых щелочных фосфато-силикатов будут детально охарактеризованы явления, происходящие на стадиях их посткристаллизационного изменения, выявлены закономерные связи «состав – структура – генезис» для водородсодержащих членов этого семейства; 7) К концу 2018 года планируется завершить подготовку рукописи справочника по колебательным спектрам минералов и родственных им соединений, который будет содержать не только ИК-спектры многих новых минералов и технологически важных неорганических соединений, но и КР-спектры более 2000 минеральных видов. Такой справочник не имеет в мире аналогов. Есть основания ожидать, что результаты исследований по проекту будут соответствовать мировому научному уровню в областях минералогии, кристаллохимии, геохимии и наук о материалах. В обоснование этого можно привести те факты, что в результате выполнения Проекта 2014, продолжением которого является настоящий проект, за три года [1] опубликованы книга (в издательстве Springer Verlag) и 34 статьи, еще 7 статей приняты к печати. Все эти статьи опубликованы или приняты ведущими российскими (Доклады РАН; Записки РМО; Кристаллография; Журнал неорганической химии) и международными (Mineralogical Magazine; European Journal of Mineralogy; Physics and Chemistry of Minerals; Mineralogy and Petrology; Canadian Mineralogist; Neues Jahrbuch fuer Mineralogie, Abhandlungen; Zeitschrift fuer Kristallographie; Structural Chemistry) журналами; [2] открыто 28 новых минералов, и приоритет этих открытий утвержден Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации. Исследования по проекту носят фундаментальный характер, но их результаты могут быть впоследствии использованы в химических технологиях, при оценке месторождений и добыче полезных ископаемых, в прикладном материаловедении, а также при экологических разработках.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2017 году
1. В активных фумаролах вулкана Толбачик (Камчатка) открыты и детально изучены четыре новых минерала: криптохальцит K2Cu5O(SO4)5, цезиодимит CsKCu5O(SO4)5, элеомеланит (K2Pb)Cu4O2(SO4)4 и борисенкоит Cu3[(V,As)O4]2 (для них в т.ч. на монокристаллах решены кристаллические структуры), а из фумарол вулкана Безымянного (Камчатка) - новый минерал зиминаит Fe3+VO4. Цезиодимит – первый природный сульфат с видообразующим цезием и самый богатый этим элементом минерал, установленный на сегодня в фумарольных системах (до 15 мас.% Cs2O). Элеомеланит и изоструктурные между собой криптохальцит и цезиодимит (они образуют между собой протяженный изоморфный ряд с широко варьирующей величиной отношения Cs:K) принадлежат к новым структурным типам. Борисенкоит, образующий непрерывный ряд с ламмеритом-бета, представляет собой третий природный полиморф простого ортованадата двухвалентной меди, после макбёрнейита и псевдолионсита, и его структура скорее всего стабилизируется примесным As5+. В фумарольной системе Толбачика впервые выявлена и изучена марганцевая минерализация, представленная салтонсиитом, голландитом, биксбиитом и вернадитом. Эти минералы выступают индикаторами чувствительными индикаторами фугитивности кислорода в фумарольном газе. 2. Получен значительный объем новых данных о кристаллохимия неметамиктных оксидов и силикатов, содержащих редкоземельные и радиоактивные элементы [члены ряда твердых растворов цирконолит-3О – лаахит, цирконолит-3Т, ферриакасакаит-(La), ОН-доминантный аналог гадолинита-(Y)] из минеральных ассоциаций молодого геологического возраста, обладающих, как следствие, совершенными кристаллическими структурами. Показано, что в минералах цирконолитового типа недостаток Zr в позиции с координационным числом 7 восполняется преимущественно Mn, а в структурах минералах группы алланита Fe3+ распределяется по двум независимым позициям. 3. Выполнены исследования процессов изменения фазового состава и физико-химических свойств СКАС-монолитов при воздействии гидросферы при помощи комплекса спектроскопических, дифрактометрических и термических методов с целью получения результатов, на основании которых сделан вывод об устойчивости монолитов к этому воздействию. Показано, что в процессе гидролиза алюминий, высвобождающийся из стеклофазы, быстро связывается с силикатной частью, препятствуя превращению гипса в эттрингит и тем самым предотвращая явление «сульфатной атаки», приводящее к разрушению материала. 4. Целый ряд новых результатов получен по минералогии зон гипергенеза рудных месторождений разных типов. В зоне контакта залежи гуано с халькопиритсодержащим габбро на горе Пабеллон де Пика (Тарапака, Чили) открыт и детально исследован новый минерал триазолит – кристаллический триазолятный комплекс состава NaCu2(N3C2H2)2(NH3)2Cl3x4H2O. Другой новый минерал, аммоний-цинковый член группы пикромерита катеринопулосит (NH4)2Zn(SO4)2x6H2O, открытый в зоне гипергенеза месторождения Эсперанца (Лаврион, Греция), образовался в результате взаимодействия почвенных вод с окисляющимся сфалеритом. С применением методов XANES- и ИК-спектроскопии, рентгеноспектрального и монокристального рентгеноструктурного анализа изучены кристаллохимические особенности агардита-(Ce) из зоны окисления месторождения Клара (Шварцвальд, Германия) и эпитаксические срастания этого минерала с Sb-аналогом ауриакусита – первым природным ортоантимонатом. Доказано присутствие изолированного катиона H+ в структуре агардита. В зоне гипергенеза сульфидно-теллуридных руд Сентябрьского золото-серебряного месторождения (Чукотка) открыт илирнейит Mg0.5[ZnMn3+(TeO3)3]x4.5H2O, новый теллурит группы земаннита с видообразующим Mn3+. Новый минерал каламаит Na2TiO(SO4)2x2H2O, второй природный сульфат титана, открыт в зоне окисления месторождения Алькапарроса, Сев. Чили. Появление сульфатов Ti – элемента, крайне малоподвижного в низкотемпературных гипергенных процессах, является ярким индикаторным признаком экстремально высокой активности природной серной кислоты. 5. Показано, что минералы семейства гидроцеруссита из античных металлургических шлаков Лавриона (Греция) представляют собой смешаннослойные образования на основе гидроцеруссита Pb3(CO3)2(OH)2 и абеллаита NaPb2(OH)(CO3)2. Последний изоструктурен с хрутфонтейнитом Pb3O(CO3)2 – новым минералом из рудника Комбат (Намибия), открытом в ходе выполнения настоящего проекта. В структуре хрутфонтейнита чередуются слои состава PbCO3 и PbO. Изучена кристаллическая структура фидлерита-1A Pb3Cl4F(OH)хH2O из захороненного в море античного шлакового отвала Паха Лимани близ Лавриона (Греция). Прочности водородных связей в этом минерале, оцененные с применением метода ИК-спектроскопии, хорошо согласуются со структурными данными. 6. Выполнено детальное изучение кристаллохимии и генетических особенностей слоистого щелочного фосфато-силиката беталомоносовита. Проведено комплексное исследование четырех различных химико-структурных разновидностей этого минерала из ультращелочных пегматитовых тел Хибинского массива (Кольский п-ов). Их кристаллические структуры решены на монокристаллах. В результате предложена обобщенная формула минерала: Na5+xTi4[Si2O7]2[PO3(OH)]2-y[PO2(OH)2]yO2[(OH,F)2-zOz], где 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1 и 0 ≤ z ≤ 1. Установлено, что беталомоносовит является трансформационным минеральным видом, возникающим в природе только путем замещения ломоносовита Na10Ti4(Si2O7)2(PO4)2O4, при выщелачивании части Na и протонировании атомов O в фосфатных группах и на мостиках Ti-O-Ti без потери фосфора. 7. На материале представительной выборки из 33 образцов минералов группы везувиана, детально изученных с применением комплекса методов, включая рентгеноструктурный анализ и определение химического состава (в т.ч. бор и H2O), а также отношения Fe2+:Fe3+ (методом мёссбауэровской спектроскопии), усовершенствована методика применения ИК-спектроскопии в выявлении тонких локальных кристаллохимических особенностей минералов, имеющих сложные кристаллические структуры.

 

Публикации

1. Зубкова Н.В., Чуканов Н.В., Пеков И.В., Пущаровский Д.Ю., Катеринопулос А., Вудурис П., Магганас А. Новые данные о фидлерите-1A из античных шлаков Лауриона, Греция: кристаллическая структура и система водородных связей Доклады РАН (Doklady Earth Sciences), - (год публикации - 2018)

2. Пеков И.В., Зубкова Н.В., Агаханов А.А., Пущаровский Д.Ю., Япаскурт В.О., Белаковский Д.И., Вигасина М.Ф., Сидоров Е.Г., Бритвин С.Н. Cryptochalcite K2Cu5O(SO4)5 and cesiodymite CsKCu5O(SO4)5 - two new isotypic minerals and the K–Cs isomorphism in this solid-solution series. European Journal of Mineralogy, Vol. 30, N 3, p. 593-607. (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2725

3. Сийдра О.И., Йонссон Э., Чуканов Н.В., Некрасова Д.О., Пеков И.В., Полеховский Ю.С., Япаскурт В.О. Grootfonteinite, Pb3O(CO3)2, a new mineral species from the Kombat Mine, Namibia, merotypically related to hydrocerussite European Journal of Mineralogy, Vol. 30, N 2, p. 383-391. (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2723

4. Сийдра О.И., Некрасова Д.О., Чуканов Н.В., Пеков И.В., Япаскурт В.О., Катеринопулос А., Вудурис П., Магганас А., Зайцев А.Н. Hydrocerussite-related phase NaPb5(CO3)4(OH)3 from the ancient slags of Lavrion, Greece Mineralogical Magazine, Vol. 82, N 4, p. 809-819. (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1180/minmag.2017.081.058

5. Чуканов Н.В., Аксенов С.М., Расцветаева Р.К., Кристиансен Р., Пеков И.В., Белаковский Д.И., Ван К.В., Бычкова Я.В., Бритвин С.Н. Crystal structure of the OH-dominant gadolinite-(Y) analogue, (Y,Ca)2(Fe,)Be2Si2O8(OH,O)2 from Heftetjern pegmatite, Norway Acta Crystallographica B, Vol. B73, p. 899-906 (год публикации - 2017) https://doi.org/10.1107/S2052520617006588

6. Чуканов Н.В., Зубкова Н.В., Мён Г., Пеков И.В., Белаковский Д.И., Ван К.В., Бритвин С.Н., Пущаровский Д.Ю. Triazolite, NaCu2(N3C2H2)2(NH3)2Cl3•4H2O, a new mineral species containing 1,2,4-triazolate anion, from a guano deposit at Pabellón de Pica, Iquique Province, Chile Mineralogical Magazine, Vol. 82, N 4, p. 1007-1014. (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1180/minmag.2017.081.067

7. Чуканов Н.В., Зубкова Н.В., Шафер К., Варламов Д.А., Ермолаева В.Н., Полеховский Ю.С., Янчев С., Пеков И.В., Пущаровский Д.Ю. New data on ferriakasakaite-(La) and related minerals extending the compositional field of the epidote supergroup European Journal of Mineralogy, Vol. 30, N 2, p. 323-332. (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2716

8. Чуканов Н.В., Паникоровский Т.Л., Червонный А.Д. О связи кристаллохимических характеристик минералов группы везувиана с их ИК-спектрами Записки Российского Минералогического Общества, Т. 147. № 1. С. 112-128. (год публикации - 2018)

9. Чуканов Н.В., Пеков И.В., Белаковский Д.И., Бритвин С.Н., Стержио В., Вудурис П., Магганас А. Katerinopoulosite, (NH4)2Zn(SO4)2•6H2O, a new mineral from the Esperanza mine, Lavrion, Greece European Journal of Mineralogy, Vol. 30, N 4, p. 821-826. (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2746


Аннотация результатов, полученных в 2018 году
1. В фумарольных системах вулкана Толбачик (Камчатка) открыты и детально изучены три новых минерала: филоксенит, калиталлит и дельталюмит. Филоксенит (K,Na,Pb)4(Na,Ca)2(Mg,Cu)3(Fe3+0.5Al0.5)(SO4)8 – представитель нового, уникального структурного типа, в его структуре присутствует 11 кристаллографически независимых позиций, занятых катионами металлов: семь позиций A, заселенных крупными катионами (K, Na, Ca, Pb2+) и четыре позиции M, содержащие катионы среднего размера (Mg, Cu2+, Zn, Fe3+, Al). Калиталлит K3Tl3+Cl6 х 2H2O - третий собственный минерал Tl3+, яркий геохимический индикатор, показывающий, что экстремально высокий окислительный потенциал в фумарольной минералообразующей системе сохраняется до самых низкотемпературных стадий. Дельталюмит – новая природная модификация Al2O3 с дефектной шпинелеподобной структурой. 2. Проведен сравнительный кристаллохимический анализ медных оксосолей, хлоридов и оксидов эксгаляционного генезиса, показано, что они характеризуются очень широким структурным разнообразием (96 минеральных видов относятся к 80 структурным типам) и четко подразделяются на две генетического группы, формирующиеся при разных температурах. Высокотемпературная группа (образуется при 400-700 град. С) уникальна. Ни один из этих минералов не содержит водорода, и для этих минералов координационные числа Cu2+ 4 и 5 более типичны, чем 6. Низкотемпературная группа (70-150 град. С) в основном представлена OH- и/или H2O-содержащими фазами, а катион Cu2+ в них имеет сильное сродство к октаэдрической координации. 3. Установлено, что члены надгруппы сапфирина доррит, хесинит, рёнит и куратит формируют в молодых вулканитах и в паралавах сложную систему твердых растворов. Доррит и хесинит образуют изоморфный ряд с главными схемами замещений IVAl => IVFe3+ и VIMg2+ + IVSi4+ => VIFe3+ + VFe3+. В изоморфном ряду между дорритом и рёнитом главная схема замещений: VIMg2+ + IVSi4+ => VIFe3+ + IVAl3+, другие схемы: 2VIFe3+ => VIMg2+ + VITi4+ и VIIICa2+ + VIFe3+ => VIIINa+ + VITi4+. Упрощенные формулы трех минералов данной системы модифицированы: доррит: Ca2(Fe3+,Mg)5Mg[(Al,Fe3+,Si)5SiO20]; хесинит: Ca2(Fe3+,Mg)5Mg[(Fe3+,Al,Si)5SiO20]; рёнит: Ca2(Mg,Fe3+)5Ti[(Si,Al)6O20]. 4. В плейстоценовых санидинитах Айфеля (Германия) открыты два новых минерала семейства цирконолита – штефанвайсит (Ca,REE)2Zr2(Nb,Ti)(Ti,Nb)2Fe2+O14 и нёггератит-(Ce) (Ce,Ca)2Zr2(Nb,Ti)(Ti,Nb)2Fe2+O14. Изучено распределение катионов в минералах этого семейства. Главная схема изоморфизма в ромбических минералах семейства цирконолита: Ca2+ + Ti4+ + Zr4+ <=> REE3+ + Nb5+ + Mn2+, подчиненная – REE3+ + Zr4+ <=> Ca2+ + Nb5+. Рост содержания Nb до 25-30 мас.% сопровождается понижением симметрии до моноклинной. 5. Изучены процессы, протекающие при взаимодействии с гидросферой СКАС-монолита – перспективного материала для иммобилизации радиоактивных отходов, получаемого при утилизации золы уноса ТЭЦ. В результате гидролиза и карбонатизации Ca2SiO4 в СКАС-монолите образуется слоистый гидросиликат Ca, а в результате изменения стеклообразной фазы - слоистый гидроксисиалюмосиликат Ca, которые заполняют поровое пространство материала, что способствует росту его прочностных характеристик. 6. Открыт новый оксихлорованадат янчевит Pb7V5+O8.5Cl2. Установлено, что мерехедит, плюмбонакрит, сомерсетит, хрутфонтейнит, роймиллерит и бритвинит являются эффективными концентраторами бора даже в геологических обстановках с относительно низкими содержаниями этого элемента. 7. По результатам определения структуры и ИК-спектроскопического изучения эмбрейита впервые выведена его кристаллохимически корректная упрощенная формула: Pb2(Pb,Cu,[vac])[(Cr,P)O4]2(H2O,OH,[vac]). 8. Открыт новый цеолит мартинандресит Ba2(Al4Si12O32)•10H2O с AlSiO-каркасом ранее неизвестного топологического типа. 9. Выполнен сравнительный минералогический и кристаллохимический анализ гетерофиллосиликатов группы лампрофиллита из молодых вулканитов и щелочных интрузивных пород. Показано, что видообразование в этой группе регулируется активностью Na. Ее росту соответствует такая последовательность смены минералов: эрикссонит => шюллерит => лилейит => эммерихит => лампрофиллит + баритолампрофиллит + фторлампрофиллит + фторбаритолампрофиллит. 10. Изучены химический состав, кристаллохимические особенности и физические свойства продуктов природного преобразования с участием процессов выщелачивания, ионного обмена и окисления ряда минералов группы эвдиалита. В Хибинском массиве (Кольский п-в) открыт новый минерал сиудаит – Fe3+-доминантный аналог георгбарсановита. В минерале группы эвдиалита из Ковдорского массива (Кольский п-в) Ti входит в 4 октаэдрические позиции (Zr, M2, M3 и M4), а Na в значительной степени замещён H3O+, Ca2+ и Sr2+ в ходе природных ионообменных процессов. 11. Детально изучена серия образцов меланофлогита и показано, что его можно рассматривать не как один минерал, а как группу родственных клатратных соединений с общим типом кремнекислородного каркаса, но разным набором внекаркасных компонентов (CO2, CH4, H2S, N2, H2O, C2H6), заселяющих структурные полости двух типов.

 

Публикации

1. Зубкова Н.В., Чуканов Н.В., Пеков И.В., Тернес Б., Шюллер В., Ксенофонтов Д.А., Пущаровский Д.Ю. The crystal structure of nonmetamict Nb-rich zirconolite-3T from the Eifel paleovolcanic region, Germany Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 233(7), 463-468 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1515/zkri-2017-2133

2. Ковругин В.М., Сийдра О.И., Пеков И.В., Чуканов Н.В., Ханин Д.А., Агаханов А.А. Embreyite: structure determination, chemical formula and comparative crystal chemistry Mineralogical Magazine, 82(2), 275-290 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1180/minmag.2017.081.041

3. Лыкова И.С., Чуканов Н.В., Пеков И.В., Япаскурт В.О., Гистер Г. Betalomonosovite: chemical and structural variability and genesis European Journal of Mineralogy, 30(2), 289-304 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2719

4. Пеков И.В., Зубкова Н.В., Пущаровский Д.Ю. Copper minerals from volcanic exhalations – a unique family of natural compounds: crystal chemical review Acta Crystallographica B, - (год публикации - 2019) https://doi.org/10.1107/S2052520618014403

5. Пеков И.В., Зубкова Н.В., Япаскурт В.О., Лыкова И.С., Чуканов Н.В., Белаковский Д.И., Бритвин С.Н., Турчкова А.Г., Пущаровский Д.Ю. Alexkhomyakovite, K6(Ca2Na)(CO3)5Cl∙6H2O, a new mineral from the Khibiny alkaline complex, Kola peninsula, Russia European Journal of Mineralogy, - (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2798

6. Пеков И.В., Сийдра О.И., Чуканов Н.В., Япаскурт В.О., Белаковский Д.И., Турчкова А.Г., Мён Г. Calamaite, a new natural titanium sulfate from the Alcaparrosa mine, Calama, Antofagasta region, Chile European Journal of Mineralogy, 30(4), 801-809 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2738

7. Пеков И.В., Сийдра О.И., Япаскурт В.О., Полеховский Ю.С., Карташов П.М. Ziminaite, Fe3+VO4, a new howardevansite-group mineral from the Bezymyannyi volcano, Kamchatka, Russia Mineralogy and Petrology, 112(3), 371-379 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1007/s00710-017-0550-y

8. Пеков И.В., Сийдрв О.И., Власов Е.А., Япаскурт В.О., Полеховский Ю.С., Аплеталин А.В. Ilirneyite, Mg0.5[ZnMn3+(Te4+O3)3]•4.5H2O, a new zemannite-group mineral from Chukotka, Russia Canadian Minneralogist, - (год публикации - 2019) https://doi.org/10.3749/canmin.1800028

9. Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В., Викторова К.А., Аксенов С.М. Новые данные об изоморфизме в минералах группы эвдиалита. I. Кристаллическая структура высокотитанового эвдиалита из Ковдорского щелочного массива / New Data on isomorphism in eudialyte-group minerals. I. Crystal structure of titanium-rich eudialyte Кристаллография / Crystallography Reports, Т. 63. № 4. С. 559-566 / Vol. 63. No. 4. P. 563–569 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1134/S1063774518040223

10. Червонный А.Д., Чуканов Н.В., Пеков И.В. Превращения СКАС-монолита в водной среде / Synthetic Calcium Aluminosilicate Monolith: Transformations in an Aqueous Medium Журнал неорганической химии / Russian Journal of Inorganic Chemistry, 63(4), 495-501 / Vol. 63, No. 4, pp. 530–536 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1134/S003602361804006X

11. Чуканов Н.В., Вейсс С., Мейссер Н., Пеков И.В., Бритвин С.Н., Возчикова С.А., Белаковский Д.И., Ермолаева В.Н. Post-mining amorphous Cu-Al hydroxyphosphate from West Caradon Mine, Liskeard, UK Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 195(3), 205-210 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1127/njma/2018/0105

12. Чуканов Н.В., Вигасина М.Ф., Червонный А.Д., Пеков И.В. Колебательная спектроскопия и кристаллохимическое разнообразие меланофлогита – природного клатрата Записки Российского Минералогического Общества, 147(2), 92-100 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.30695/zrmo/2018.1472.06

13. Чуканов Н.В., Зубкова Н.В., Бритвин С.Н., Пеков И.В., Вигасина М.Ф., Шафер К., Тернес Б., Шюллер В., Полеховский Ю.С., Ермолаева В.Н., Пущаровский Д.Ю. Nöggerathite-(Ce), (Ce,Ca)2Zr2(Nb,Ti)(Ti,Nb)2Fe2+O14, a new zirconolite-related mineral from the Eifel volcanic region, Germany Minerals, 8(10), paper 449 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.3390/min8100449

14. Чуканов Н.В., Зубкова Н.В., Мейссер Н., Ансермет С., Вейсс С., Пеков И.В., Белаковский Д.И., Возчикова С.А., Бритвин С.Н., Пущаровский Д.Ю. Martinandresite, Ba2(Al4Si12O32)•10H2O, a new zeolite from Wasenalp, Switzerland Physics and Chemistry of Minerals, 45(6), 511-521 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1007/s00269-017-0938-6

15. Чуканов Н.В., Некрасова Д.О., Сийдра О.И., Полеховский Ю.С., Пеков И.В. Janchevite, Pb7V5+(O8.5[Vac]0.5)Cl2, a new mineral from the Kombat mine, Namibia Canadian Mineralogist, 56(2), 159-165 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.3749/canmin.1700081

16. Чуканов Н.В., Расцветаева Р.К., Крушевски Л., Аксенов С.М., Русаков В.С., Бритвин С.Н., Возчикова С.А. Siudaite, Na8(Mn2+2Na)Ca6Fe3+3Zr3NbSi25O74(OH)2Cl•5H2O, a new eudialyte-group mineral from the Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula Physics and Chemistry of Minerals, 45(8), 745-758 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1007/s00269-018-0959-9

17. Щипалкина Н.В., Пеков И.В., Чуканов Н.В., Кошлякова Н.Н., Тернес Б., Шюллер В. Crystal chemistry of dorrite from the Eifel volcanic region, Germany, and chemical variations in the khesinite-dorrite-rhönite-kuratite solid-solution system Mineralogy and Petrology, - (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1007/s00710-018-0645-0

18. - Благодаря опасному вулкану обнаружено 13 новых минералов Интернет издание "Информационно-сервисный портал Индикатор", - (год публикации - )


Возможность практического использования результатов
не указано