Эмпрессит

Эмпрессит
Эмпрессит (Аризона) размер 3,9 x 2,9 x 2,2 см.
Эмпрессит (Аризона)
размер 3,9 x 2,9 x 2,2 см.
Формула AgTe[1]
Примесь висмут, сера, селен, мышьяк, сурьма
Статус IMA переопределён (Rd)[вд][2]
Физические свойства
Цвет тускло-серый с бронзовым оттенком
Цвет черты серовато-чёрный до чёрного
Блеск металлический, яркий на свежих сколах
Прозрачность непрозрачный
Твёрдость 3-3,5
Спайность отсутствует
Излом неровный, близкий к раковистому
Плотность 7,5-7,6 (расчётная) — 7,59 (измеренная) г/см³
Кристаллографические свойства
Сингония орторомбическая
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Эмпресси́т (англ. Empressite, в дословном переводе: «императрицит» или минерал императрицы, от географического названия) — редкий минерал класса сульфидов, по составу один из природных теллуридов серебра с идеальной формулой AgTe.[1] Чаще всего образует компактные массы, изредка можно встретить сформированные бипирамидальные кристаллы. Название «императрицит» происходит от места его открытия — шахты «Императрица Жозефина» (англ. Empress Josephine Mine, штат Колорадо), где минерал был впервые обнаружен в 1914 году, а затем изучен и описан.

С открытием изоморфного штютцита статус обоих минералов после 1950 года многократно подвергался ревизии. Однако кристаллографический анализ подтвердил, что эмпрессит представляет собой отдельный самостоятельный минерал с ромбической кристаллической структурой, отличающийся от гексагонального штютцита Ag5−xTe3, с которым эмпрессит регулярно путали в минералогической литературе. Между тем, этот минерал метастабилен только в нормальных условиях окружающей среды, а в протяжённом времени в процессе метаморфизма он будет медленно разлагаться на штютцит (Ag5Te3) и самородный теллур.

История открытия и название

Минерал был открыт в 1914 году американским минералогом Бредли на руднике Эмпресс-Жозефин (англ. Empress Josephine Mine), в районе Кербер-Крик, округ Сауач, штат Колорадо.[3]:535 Описав его как теллурид серебра, Бредли дал ему название эмпрессит (трудно воспроизводимое на русском языке слово, которое может быть воспроизведено как «императрицит» или минерал императрицы), сократив название рудника.[4]

Главным проблемным этапом в научном осмыслении существования эмпрессита как отдельного минерала стал 1951 год, когда был заново переоткрыт, описан и получил современное название близкий (почти изоморфный) к нему штютцит, также представляющий собой теллурид серебра. Дополнительную интригу создал тот факт, что штютцит был определён и описан не впервые, но получил свою новую реинкарнацию по давно известному музейному образцу минерала из рудника Сакарамбе (северная Румыния), поступившему в коллекцию и описанному ещё в 1878 году австрийским минералогом Альбрехтом Шрауфом.[5] Таким образом, приоритет очевидным образом должен был принадлежать штютциту, хотя Шрауф в 1878 году не дал минералу определённого названия и не привёл его расчётную формулу, опубликовав классический вариант музейного описания экспоната.

В середине 1950-х годов неоднократно предпринимались попытки попеременно ревизовать реальное существование то эмпрессита, то штютцита. Так, авторитетный минералог Дж. Томпсон неоднократно высказывал предположение, что на самом деле реального соединения с формулой Ag4Te (таким образом тогда чаще всего описывался штютцит) не существует.[6]:24 Несколько раз уточнялась и формула минерала, так, в 1952 году была опубликована новая формула для эмпрессита, полученная в результате пиросинтеза, — Ag6Te3 (вместо AgTe).[6]:24

С другой стороны, по мнению американского минералога Русселя М. Хони (англ. Russel M. Honea), серьёзно занимавшегося этой темой в начале 1960-х годов, дело обстояло в точности наоборот. Множественные образцы теллурида серебра из месторождений Калгурли, Ред Клауд, Голд Хил и Ватукула представляли собой, очевидно, штютцит;[7] а в качестве эмпрессита они были первоначально определены по ошибке.[8]:73

В середине 1960-х в советской минералогии на несколько лет возобладала точка зрения, согласно которой штютцит представлял собой диагностическую ошибку и не существовал в природе. В разных вариантах его объявляли либо смесью гессита и серебра,[9]:637 либо синонимом эмпрессита.[9]:823 Только с развитием диагностической базы минералогии удалось установить, что эмпрессит реально существует как самостоятельный минерал с ромбической кристаллической структурой, отличающийся от гексагонального штютцита. Важной вехой на этом пути стал выход в 1969 году монографии М. С. Безсмертной, Л. А. Логиновой и Л. Н. Соболевой «Определение теллуридов под микроскопом», где эмпрессит и штютцит были определены как самостоятельные минералы и установлены разделительные линии между ними.

Характеристика минерала

Как правило, эмпрессит образует сплошные тонкозернистые скопления. Хорошо образованные кристаллы очень редки. Спайности нет. Излом полураковистый, минерал очень хрупкий, полируется хорошо и без труда. Относительный рельеф во всех сечениях заметно выше, чем у гессита, близок к таковому у галенита и теллуридов золота.[8]:71 Твёрдость в пределах 3-3,5 по шкале Мооса. Измеренный удельный вес составляет 7,6 (вычисленный 7,59).[10]:76

Оптические свойства эмпрессита близки к оптическим свойствам гессита. Отражательная способность умеренная, немного ниже, чем у галенита и в красной области — у гессита. Эмпрессит имеет сильное двуотражение с цветным эффектом, изменяющимся от почти бесцветного (более тёмного) до кремового (более светлого). При скрещённых николях цветной эффект изменяется в тех же тонах, что и у гессита — в коричневато-голубоватых оттенках. Благодаря сильному проявлению анизотропии при скрещённых николях агрегаты эмпрессита кажутся мозаичными.[8]:71

Эмпрессит метастабилен только при нормальных условиях. При нагревании уже при температуре 210° он разлагается на штютцит и теллур. По внешним макроскопическим свойствам эмпрессит сходен с петцитом, по оптическим свойствам — с гесситом и штютцитом. От штютцита он отличается более низкой отражательной способностью (меньшим блеском) и проявлением сильных эффектов анизотропии. Согласно данным Русселя М. Хони, эмпрессит и штютцит надёжнее всего различаются между собой по рентгенограммам.[8]:72 Впрочем, по данным экспериментальных исследований того же Хони,[7] штютцит ещё более неустойчив, и не может находиться в равновесии с гесситом или самородным теллуром.[8]:76

Особые признаки эмпрессита: минерал легко растворяется в разбавленной азотной кислоте, в пламени паяльной трубки сплавляется в королёк.[8]:72 Плеохроизм сильный, от серого до кремово-белого. На полированных шлифах наблюдаются явно заметное двуотражение (светлый серовато-розовый до кремово-белого) и сильная анизотропия (белый, желтовато-зелёный, бурый, тёмно-синий). Минерал имеет мозаичную структуру. От HN03 происходит слабое вскипание и образование слегка радужного пятна. НСl, KCN и КОН на минерал не действуют. От FeCl3 и HgCl2 — радужные пятна.[6]:24

Условия образования

В последовательности отложения теллуридов в системе Au-Ag-Te эмпрессит и штютцит соответствуют одной из линий метаморфического развития, когда самородный теллур с сильванитом и иногда гесситом (как варианты — штютцитом или эмпресситом) сменяются калаверитом и самородным золотом, а затем петцитом с самородным золотом и, наконец, гесситом с самородным золотом. В этом направлении последовательно происходит «обогащение» минералов серебром: растёт его содержание и в теллуридах, и в самородном золоте.[11]:106

Сложность диагностического различения эмпрессита и штютцита в ранние времена осложнялась тем, что достаточно часто эмпрессит встречается в тесных ассоциациях со штютцитом. Подобные образования отмечаются в серицит-карбонат-альбит-кварцевых метасоматитах, где штютцит установлен большей частью в сростках с эмпресситом, причём, он обрамляет эмпрессит, но не в виде кайм, а — блоков или грубых пластин. Значительно реже наблюдаются фрагменты штютцитовых зон внутри эмпресситовых разностей.[12]:204-205

Месторождения

Типовым месторождением эмпрессита до сих пор считается рудник Императрица Жозефина (Empress Josephine), где он был обнаружен впервые. Кроме того, эмпрессит был обнаружен в рудниках Клондайк и Финли Галч, оба расположены в том же округ Сауач, штат Колорадо, а также в нескольких шахтах (включая Ред Клауд и Голд Хил) соседнего округа Боулдер и в штате Аризона. В Канаде находятся несколько рудников с присутствием эмпрессита в провинциях Британская Колумбия (Питман) и к северо-западу от озера Онтарио. В Японии — на шахте Кавадзу, префектура Сидзуока, в восточном Узбекистане — на золоторудном месторождении Кочбулак; в Норвегии — возле горы Сулитьельма; в Китае — на свинцово-цинковом месторождения Хуаншапин, Гуйян, провинция Хунань.[1] В Южной Карелии эмпрессит был найден на месторождении Викша (Кондопожский район).[13]

Хотя если следовать мнению Русселя М. Хони, многие ошибочно названные эмпресситом выделения теллуридов серебра, в частности, на месторождениях Ред Клауд и Голд Хил (в Колорадо), а также Калгурли и Ватукула должны быть ревизованы и отнесены к штютциту.[8]:75

Примечания

  1. 1 2 3 Empressite Архивная копия от 31 января 2024 на Wayback Machine: Handbook of Mineralogy
  2. International Mineralogical Association - Commission on new minerals, nomenclature and classification The IMA List of Minerals (November 2022) — 2022.
  3. Кривовичев В. Г., Минеральные виды (под ред. И. В. Пекова). — Владивосток: Тихоокеанская геология, том 37, №6, 2018 г. — с.76-94
  4. Bradley, W.M. (1914) Empressite, a new silver-tellurium mineral from Colorado. American Journal of Science: Vol. 38. P. 163–165
  5. Schrauf A. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. 1878. Bd.2. S.209-252.
  6. 1 2 3 О. М. Шубникова. Новые минеральные виды и разновидности, открытые в 1945-1949 гг. Труды института геологических наук. Вып.144, минералого-геохимическая серия (№16). — Москва : издательство АН СССР, 1953 г. — 155 с.
  7. 1 2 Honea, R.M. (1964) Empressite and stuetzite redefined. Amer. Mineral., 49, 325–338
  8. 1 2 3 4 5 6 7 М. С. Безсмертная, Л. А. Логинова, Л. Н. Соболева. Определение теллуридов под микроскопом. — Москва : Наука, 1969 г. — 175 с.
  9. 1 2 под ред. К. А. Власова. Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов: в 3 томах. Том 2. Минералогия редких элементов. — Москва : Наука, 1964 г. — 830 с.
  10. Синдеева Н. Д. Минералогия, типы месторождений и основные черты геохимии селена и теллура. Акад. наук СССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959 г. — 257 с.
  11. О. Ю. Плотинская. Месторождения благородных металлов. Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва. ― Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 г.
  12. Чернявский А.В., Войтеховский Ю.Л., Волошин А.В., Савченко Е.Э. Au-Ag-Te минералы в малосульфидных эпитермальных месторождениях Кольского полуострова и Северной Карелии. ― Апатиты: Материалы всероссийской научной конференции. Золото Кольского полуострова и сопредельных регионов, сентябрь 2010 г.
  13. Эмпрессит в базе webmineral.ru Архивная копия от 31 января 2024 на Wayback Machine: минералы и месторождения России

Литература

  • Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837-1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged, 834 pp.: 260.
  • Thompson, R.M., M.A. Peacock, J.F. Rowland, and L.G. Berry (1951) Empressite and “stuetzite”. Amer. Mineral., 36, 458–469.
  • Honea, R.M. (1964) Empressite and stuetzite redefined. Amer. Mineral., 49, 325–338.
  • Cabri, L.J. (1965) Discussion of “empressite and stuetzite redefined” by R.M. Honea. Amer. Mineral., 50, 795–801.
  • М. С. Безсмертная, Л. А. Логинова, Л. Н. Соболева. Определение теллуридов под микроскопом. — Москва : Наука, 1969 г. — 175 с.
  • Stumpfl, E.F. and J. Rucklidge (1968) New data on natural phases in the system Ag–Te. Amer. Mineral., 53, 1513–1522.
  • Criddle, A.J. and C.J. Stanley, Editors. (1993) Quantitative data file for ore minerals, 3rd ed. Chapman & Hall, London, 154.
  • Bindi, L., P.G. Spry, and C. Cipriani (2004) Empressite, AgTe, from the Empress-Josephine mine, Colorado, U.S.A.: composition, physical properties, and determinatioon of the crystal structure. American Mineralogist (2004): 89: 1043-1047

См. также

Ссылки