Слайды и текст этого доклада
Pic.1
Э. М. Спиридонов Эволюция минералов ртути в зоне гипергенеза
Pic.2
Эволюция минералов ртути в зоне гипергенеза В зоне окисления - при окислении сульфидов ртути образуются разнообразные галогениды и оксигалогениды ртути, сульфогалогениды ртути, а также масса мало стойких ртуть-органических соединений. Диаграмма eH – pH представляет широчайшее поле устойчивости ртути самородной и её аквакомплексов в зоне гипергенеза. Обилие ртуть-органических соединений и большая летучесть ртути приводят к тому, что ртуть в корах выветривания весьма подвижна. Ртуть охотно растворяется в нафтидах и мигрирует совместно с нефтью. Около ( над) каждой нефтяной залежи развиты ореолы тонко дисперсной киновари. И на иных восстановительных барьерах (в анаэробной зоне. . . ) ртуть осаждается в виде сульфида.
Pic.3
Эволюция минералов ртути в зоне гипергенеза Для гипергенных минералов ртути характерны сочетания ртути одновалентной и двухвалентной, особо характерны комплексные катионы ртути типа (Hg3)4+ , (Hg2)2+, (Hg2N)1+, [(Hg2)2+O6]. Реальную сложность гипергенного минералообразования ртути иллюстрирует схема минералогенеза классического месторождения Терлингуа (и это практически без участия ртуть-органических соединений).
Pic.5
Диаграммы eh - pH для гипергенных минералов ртути
Pic.6
Кордероит (Hg3)4+ S2Cl2
Pic.7
Каломель (Hg2)2+(Cl,Br)2
Pic.8
Команчеит (Hg3)4+ S2 (Cl,Br)2 Монтроидит Hg О
Pic.9
Терлингуаит (Hg3)4+Hg2+Cl2O2
Pic.10
Клейнит (Hg2N)1+2[Cl2,SO4]·n(H2O)
Pic.11
Лаврентьевит (Hg3)4+ S2 (Cl,Br)2 Васильевит [(Hg2)2+O6]3ClBr2(CO3) Келянит Hg1+4Hg2+8Sb3+(Cl,Br)3O10 Кузнецовит (Hg3)4+[Cl/AsO4] Мозезит [Hg2N]1+2[Cl2,MoO4,SO4,CO3]
Pic.12
Самородная ртуть Hg
Pic.13
Самородная ртуть Hg
Скачать презентацию
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!