Словарь Брокгауза и Ефрона
(от mina — подземный ход, штольня). — Это название дают однородным твердым или жидким неорганическим произведениям природы, определенного химического состава, входящим в состав твердой оболочки Земли, а также и других небесных тел [Таковы метеориты.]. Огромное большинство М. представляют тела твердые; только самородная ртуть, вода и нефть — жидкости. Первый признак, однородность, выражается в том, что каждый кусочек М. обладает теми же свойствами, как и весь М. Этим М. отличаются от минеральных смесей, встречающихся в значительных массах и называемых горными породами. М. — тела неорганические: этим хотят указать на отличие их от растений, животных и продуктов их деятельности, отличить их от окаменелостей, которые также входят в состав земной коры, но образовались при участии растений и животных. От М. также отличают продукты фабрик и заводов, хотя бы они имели тот же состав и физические свойства, как и М. Число известных в настоящее время минеральных видов (около 1500) ничтожно, сравнительно с числом видов растений и животных. Даже из этого числа только немногие имеют значительное распространение и встречаются в более или менее значительных количествах. Наибольшим распространением пользуются силикаты, содержащие в основании щелочи, известь, магнезию, глинозем и окислы железа: такова, например, группа полевых шпатов, слюд, хлоритов, роговых обманок и авгитов. За ними следуют окислы, водные и безводные, — таков кварц со своими многочисленными видоизменениями, окислы железа (красный железняк, магнитный железняк, бурый железняк и др.). Весьма распространены углекислые соединения, как-то: кальцит и доломит. Некоторые представители сернистых соединений, например пирит; сернокислых — гипс; из галоидных — каменная соль. Другие М. встречаются на земном шаре только в немногих местностях; примером могут служить: самородная платина, осмистый иридий и иридистый осмий, диоптаз, киноварь, самородная ртуть и др. Большинство М. в химическом отношении представляет тела сложные, состоящие обыкновенно из небольшого числа элементов. Некоторые же являются простыми или элементами, которые в таком случае называются самородными, таковы: самородные металлы — золото, платина, серебро, ртуть, медь; самородные металлоиды — сера, углерод; последнему, впрочем, дают два названия, смотря по свойствам: графита и алмаза. М. сложного состава представляют те же типы, какие установлены химией для всех соединений вообще. Так, например, между М., представляющими из себя окислы, находятся типы R2O, RO, R2О3, RO2, между галоидными: RX, RX2, RX3и т. д. Существуют различные типы гидратов и солей. Большинство М. имеют солеобразный характер: они суть соли различных кремневых кислот, серной, угольной, фосфорной, хромовой и др.; простые или двойные или, наконец, изоморфные смеси. Вследствие этого общий состав таких М. оказывается весьма сложным. Сложность и запутанность обуславливается и другими причинами, например включениями одного М. в другом, различного рода химическими изменениями, происходящими под влиянием атмосферы (выветривание) или же различных растворов, циркулирующих в земной коре (метаморфизм), и проч. Большая часть М. принадлежит телам кристаллическим, немногие — аморфны, например опалы, гиалит. В одних случаях известны только мелкие кристаллики, большей частью несовершенно развитые, например кристаллы каолинита в виде весьма мелких чешуек и листочков, кристаллики платины, золота в виде зерен, чешуек, проволочек и проч. В других же, напротив, М. отличаются особенной способностью кристаллизоваться в более совершенных формах, достигающих иногда огромных размеров, таков, например, кварц, у которого известны кристаллы до 8 м в обхвате; шпинель — в 30 фунтов весом; каменная соль и проч.
По своему происхождению М. делятся на первичные и вторичные. Первыми называют такие, которые произошли непосредственным выделением из раствора, расплавленной массы или, наконец, из парообразного состояния; сюда, таким образом, относятся М., образующиеся при испарении морской воды: гипс, каменная соль, сильвин и др.; далее М., выделяющиеся при остывании лав: оливин, санидин, анортит; М., образующиеся возгонкой по трещинам и в кратерах вулканов, например сера, хлористый натрий. Вторичными называют такие, которые образовались вследствие разрушения и изменения первичных М. или под влиянием атмосферы, или подземных водных растворов, или действием расплавленных масс (М. контакта), или паров и газов, или же, наконец, под влиянием одного давления и высокой температуры; так, например, мусковит может образоваться из ортоклаза; серпентин, магнезит и бурый или магнитный железняк — из оливина; цеолиты из полевых шпатов; хлориты из авгитов и роговых обманок и проч. Нередко один и тот же М. образуется в природе различными путями, притом в одних случаях он первичный, а в другом — вторичный. Для примера можно указать на гипс: в случае образования из морской воды он должен быть назван М. первичным; наоборот, будучи продуктом превращения других М. (например, известкового шпата при действии на него растворимых сернокислых солей), он является уже М. вторичным. Впрочем, нужно заметить, что далеко не всегда можно решить вопрос, относится ли тот или другой М. к первичным или вторичным. Физические свойства М. весьма разнообразны. Для их характеристики большей частью пользуются цветом, блеском, прозрачностью, твердостью, тягучестью, изломом, спайностью и удельным весом. По цвету М. разделяются на цветные и окрашенные. Цветными называют такие, у которых окраска зависит от цвета вещества, составляющего М., например малахит: его зеленый цвет зависит от основной углекислой меди, из которой малахит и состоит; уваровит (хромистый гранат): зеленый цвет его зависит от известково-хромистого силиката, из которого он состоит, и проч. Окрашенными называют М., цвет которых зависит от примесей, иногда присутствующих в ничтожном количестве. Примером могут служить окрашенные разновидности кварца: аметист, цитрин, морион; разновидности корунда: сапфир, рубин, восточный изумруд и проч., топаза, циркона и многих других. М., не имеющий никакой окраски и прозрачный, называется бесцветным. По способности пропускать световые лучи М. делятся на прозрачные, полупрозрачные, просвечивающие, просвечивающие в краях, наконец, непрозрачные. О других световых явлениях, происходящих при прохождении света через М., см. Двойное лучепреломление и Плеохроизм. Отражение света от поверхности вызывает особое явление, которое называется блеском. Различают блеск металлический, свойственный металлам, и неметаллический, свойственный более или менее прозрачным М. Первый характерен для большинства сернистых и мышьяковистых соединений, которые непрозрачны. Неметаллические блески представляют различные видоизменения, носящие названия того вещества, у которого они выражены наиболее характерно, как-то: алмазный, стеклянный, жирный, шелковый и перламутровый. При раскалывании или разламывании М. образуются поверхности, более или менее характерные для того или другого М. Если при этом получаются более или менее ровные поверхности, то такая способность называется спайностью (см.), в случае же неровных плоскостей — изломом. Различают излом раковистый, занозистый, крючковатый, землистый и др. Удельный вес служит во многих случаях особенно характерным признаком того или другого М., дающим возможность легко и скоро отличить один вид от другого. Им также пользуются с особенным успехом для разделения различных М., образующих смеси, как это бывает в горных породах. В одних М. удельный вес близок к удельному весу воды, в других же превышает его в пять, десять и двадцать с лишком раз. Приводим список важнейших М. в порядке постепенно возвышающегося удельного веса:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 0,6—1,0 | Горное масло, горный воск, вода. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1,0—1,5 | Смолы, угли, сода, глауберова соль. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1,5—2,0 | Квасцы, бура, селитра, нашатырь, железный купорос. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2,0—2,5 | Гипс, каменная соль, лейцит, цеолиты, графит, сера. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2,5—2,8 | Кварц, полевые шпаты, нефелин, берилл, серпентин, тальк, кальцит. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2,8—3,0 | Арагонит, доломит, ангидрит, тремолит, слюда, борацит. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3,0—3,5 | Плавиковый шпат, апатит, роговые обманки, авгиты, оливин, эпидот, турмалин, топаз, || | алмаз. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3,5—4,0 | Сидерит, малахит, азурит, лимонит, корунд. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4,0— 4,5 | Барит, рутил, хромит, медный колчедан, обманки. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4,5—5,5 | Железный блеск, пирит, марказит, сурьмяный блеск, блеклые руды. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6,5—6,5 | Магнетит, куприт, мышьяковистый колчедан, медный блеск, красная серебряная руда. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6,5—8,0 | Белая свинцовая руда, оловянный камень, свинцовый блеск, серебряный блеск, железо. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8,0—10,0 | Киноварь, медь, висмут. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10,0—14,0 | Серебро, свинец, ртуть. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 15,0—21,0 | Золото, платина. ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 21,0—23,0 | Иридий. |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всестороннее изучение свойств М. ведет к выяснению сходства и различия между ними, что в свою очередь ведет к созданию классификации М. Ввиду того что физические свойства всякого тела зависят, в общем, от его химического состава и строения, естественной классификацией М. должна считаться та, в основу которой положены химические особенности. В настоящее время большой распространенностью пользуется система Дж. Дана, хотя в ней разными минералогами делаются некоторые поправки и изменения. Приводим параллельно две классификации: одна в том виде, как ее предложил Дж. Дана, а другая в изменении Грота.
Система Дж. Дана.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| I. Самородные элементы. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Сернистые, теллуристые, селенистые, мышьяковистые, сурьмянистые соединения. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Сульфосоли. — Сульфомышьяковистые, сульфосурьмянистые, сульфовисмутовые. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Галоидные соединения. — Хлористые, бромистые, йодистые, фтористые. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| V. Окислы. | 1) Окислы кремния. || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ || | 2) Окислы полуметаллические (теллура, мышьяка и др.). || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ || | 3) Окислы | А. Безводные. || | металлические. |------------------------------------------------------------------------ || | | В. Гидраты. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VI. Соли | 1) Карбонаты. | А. Безводные. || кислородных | |------------------------------------------------------------------------ || кислот. | | В. Кислые, основные и водные. || |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2) Силикаты. | А. Безводные | a) Бисиликаты, || | | силикаты. | полисиликаты. || | | |----------------------------------------------|| | | | b) Метасиликаты. || | | |----------------------------------------------|| | | | c) Ортосиликаты. || | | |----------------------------------------------|| | | | d) Субсиликаты. || | |------------------------------------------------------------------------ || | | В. Водные | a) Отряд цеолитов. || | | силикаты. |----------------------------------------------|| | | | b) Отряд слюд. || | | |----------------------------------------------|| | | | c) Отряд серпентина и || | | | талька. || | | |----------------------------------------------|| | | | d) Отряд каолина. || | | |----------------------------------------------|| | | | e) Отряд титаносиликатов и || | | | титанатов. || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ || | 3) Циобаты и танталаты. || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ || | 4) Фосфаты, арсенаты, | А. Безводные. || | ванадаты, антимониаты, |------------------------------------------------------------------------ || | нитраты и др. | В. Кислые и основные. || | |------------------------------------------------------------------------ || | | С. Гидраты. || |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 5) Бораты. Уранаты. || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ || | 6) Сульфаты и хроматы, | А. Безводные. || | теллураты и теллуриты, |------------------------------------------------------------------------ || | селениты. | В. Кислые и основные. || | |------------------------------------------------------------------------ || | | С. Водные. || |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 7) Тунгстаты, молибдаты. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VII. Соли органических кислот. Оксалаты, меллаты. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VIII. Углеводороды. |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Классификация Грота.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| I класс. Элементы. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II класс. Сернистые, селенистые, | А. Сернистые и проч. соединения || теллуристые, мышьяковистые, | металлоидов. || сурьмянистые и висмутовые соединения. |-----------------------------------------------------------------------|| | B. Сернистые и проч. соединения металлов. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Сульфосоли. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III класс. Кислородные соединения | А. Окислы. || элементов. |-----------------------------------------------------------------------|| | В. Гидраты окислов. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Сероокиси. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV класс. Галоидные соединения (соли | А. Простые хлористые, бромистые, йодистые || галоидных кислот). | и фтористые соединения. || |-----------------------------------------------------------------------|| | В. Двойные хлористые и фтористые || | соединения. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Хлорокиси и фторокиси. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| V класс. Нитраты, карбонаты, селениты, | А. Соли азотной кислоты. || манганиты. |-----------------------------------------------------------------------|| | B. Соли угольной кислоты. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Соли селенистой кислоты. || |-----------------------------------------------------------------------|| | D. Соли марганцовистой кислоты. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VI класс. Сульфаты, хроматы, молибдаты, | А. Безводные нормальные соли серной и || вольфраматы, уранаты. | хромовой кислот. || |-----------------------------------------------------------------------|| | В. Безводные соли молибденовой, || | вольфрамовой и урановой кислот. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Основные соли серной и хромовой кислот. || |-----------------------------------------------------------------------|| | D. Безводные соединения солей серной и || | соляной кислот. || |-----------------------------------------------------------------------|| | Е. Безводные соединения солей серной и || | угольной кислот. || |-----------------------------------------------------------------------|| | F. Водные сернокислые и урановокислые || | соединения металлов. || |-----------------------------------------------------------------------|| | G. Водные сернокислые соли. || |-----------------------------------------------------------------------|| | Н. Водные соединения солей серной и || | соляной кислот. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VII класс. Бораты, алюминаты, ферраты, | А. Безводные соединения. || арсениты, антимониты. |-----------------------------------------------------------------------|| | В. Водные соединения борной кислоты. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Соли сурьмянистой и мышьяковистой || | кислот. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VIII класс. Фосфаты, арсениаты, | А. Кислые и нормальные безводные соли. || антимонаты, ванадаты, ниобаты, танталаты. |-----------------------------------------------------------------------|| | В. Хлор- и фторсодержащие и основные || | безводные соли. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Соединения фосфатов с сульфатами и || | хроматами. || |-----------------------------------------------------------------------|| | D. Водные соединения фосфатов и || | арсениатов с карбонатами, сульфатами и || | боратами. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IX класс. Силикаты, титанаты, циркониаты, | А. Основные силикаты. || тораты, станнаты. |-----------------------------------------------------------------------|| | В. Соли ортокремневой кислоты. || |-----------------------------------------------------------------------|| | С. Промежуточные силикаты. || |-----------------------------------------------------------------------|| | D. Соли метакремневой кислоты. || |-----------------------------------------------------------------------|| | Е. Соли поликремневых кислот. || |-----------------------------------------------------------------------|| | F. Силикаты, содержащие || | кристаллизационную воду (цеолиты). || |-----------------------------------------------------------------------|| | G. Соединения силикатов, содержащих || | кристаллизационную воду с карбонатами, || | сульфатами и уранатами. || |-----------------------------------------------------------------------|| | Н. Аморфные водные силикаты. ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| X класс. Органические соединения. |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------П. З.
Большая Советская энциклопедия
(франц. minéral, от позднелат. minera — руда)
природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов на поверхности или в глубинах Земли (и других космических тел), главным образом как составная часть горных пород, руд, метеоритов.
М. в подавляющем большинстве — твёрдые тела, подчиняющиеся всем законам физики твёрдого тела; реже встречаются жидкие М. (например, ртуть самородная). Отнесение воды к М. — вопрос дискуссионный, но лёд общепринято считать М. Различают М. кристаллические, аморфные — метаколлоиды (например, опалы, лешательерит, лимонит и др.) и Метамиктные минералы, имеющие внешнюю форму кристаллов, но находящиеся в аморфном, стеклоподобном состоянии.
Каждый М. (минеральный вид) представляет собой природное соединение определённого состава с присущей ему кристаллической структурой. Модификации М. одинакового состава (например, алмаз — графит, кальцит — арагонит), но имеющие различную кристаллическую структуру, относятся к различным минеральным видам; наоборот, изоморфные ряды М. (например, оливины, вольфрамиты, колумбиты) с изменяющимся в определённых пределах составом, но с постоянной структурой, относят к одному минеральному виду. М., у которых небольшие изменения в химыическом составе, некоторых свойствах (например, окраске) или морфологических особенностях не приводят к резким различиям в структуре (например, в разновидностях кварца — горном хрустале, аметисте, цитрине, халцедоне), называются минеральными разновидностями (См. Минеральная разновидность).
Единичные кристаллы, зёрна и другие минеральные тела, отделённые друг от друга физическими поверхностями раздела, относятся к минеральным индивидам (См. Минеральный индивид).Сростки минеральных индивидов образуют минеральный агрегат.
В природе найдено и изучено около 2,5 тыс. минеральных видов и примерно столько же разновидностей. Ежегодно открывается около 30 новых минеральных видов.
Большинство М. представлено ионными структурами (см. Кристаллохимия). Менее распространены ковалентные и интерметаллические структуры. Молекулярные решётки в природе весьма редки (например, реальгар AsS, сера самородная, битумы и смолы). Реальные структуры М. характеризуются наличием дефектов в кристаллах (См. Дефекты в кристаллах) (вакансий, примесных и межузельных атомов или ионов) и дислокаций (См. Дислокации). Нередко в М. возникают т. н. неупорядоченные структуры, характеризующиеся нарушением правильного порядка расположения ионов в решётке и тенденцией к их последующему перераспределению, направленному к повышению степени упорядоченности (например, в полевых шпатах (См. Полевые шпаты)). Отдельные структурные элементы кристаллической решётки М. (слои, пакеты, цепочки и т. п.) могут быть несколько смещены относительно друг друга при полном сохранении структуры внутри этих элементов. В результате возникают политипные модификации (политипы), характеризующиеся одинаковыми параметрами элементарной ячейки в двух направлениях и третьим — переменным. Политипы особенно часто появляются у слоистых минералов (например: слюд, графита, молибденита, глинистых минералов).
В отличие от образования полиморфных модификаций (см. Полиморфизм), переход одного политипа в другой происходит не скачкообразно, а постепенно и не сопровождается резким тепловым эффектом, что объясняет существование в природе при одинаковых термодинамических условиях нескольких политипных модификаций М. Если явление полиморфизма связано с изменениями температуры и давления, то политипия М., по-видимому, зависит в первую очередь от условий роста кристаллов. Изучение явлений упорядочения, структурных дефектов, политипии и других отклонений в строении реальных М. от идеальных структур помогает расшифровать термодинамические условия образования М.
Химический состав, формулы и классификация. Роль химических элементов в структуре М. различна: одни являются главными и определяют основной состав М.; другие, будучи по свойствам и строению атомов (ионов) близки к главным, присутствуют в М. преимущественно в виде изоморфных (см. Изоморфизм) примесей (например, Pd, Ge, In, Cd, Ga, Tl, Se, I, Br, Re, Rb, многие редкоземельные). Для химии М. характерно резкое преобладание соединений переменного состава, представляющих однородные смешанные кристаллы (твёрдые растворы) — изоморфные ряды М. Этим, а также различной степенью упорядоченности структуры, определяются колебания физыических и химических свойств внутри одного минерального вида: например, плотности, твёрдости, цвета, показателя преломления, магнитной восприимчивости, температуры плавления и др. Сложность и недостаточное постоянство состава М. определяются явлениями изоморфизма, наличием субмикроскопических включений, а также явлениями сорбции, которые имеют место при образовании М. из коллоидных систем (например, урансодержащие опалы, лимониты, монтмориллониты и др.). Субмикроскопические включения в М. могут возникать: а) вследствие захвата дисперсных примесей в процессе кристаллизации из расплава, раствора и других сред (например, газово-жидкие включения в кварце, включения гематита в полевом шпате); б) при распаде твёрдых растворов вследствие изменения температурных условий (образование пертитов у полевых шпатов, распад сложных сульфидов и сложных окислов); в) при метамиктных превращениях; г) явлениях замещения одного М. другим или вторичных изменениях. Многие М. (например, магнетит) постоянно содержат различные микровключения.
В природе наиболее распространены М. класса силикатов — около 25 % от общего числа М.; окислы и гидроокислы — около 12%; сульфиды и их аналоги составляют около 13 %; фосфаты, арсенаты (ванадаты) — около 18 %; прочие природные химические соединения — 32 %. Земная кора на 92 % сложена силикатами, окислами и гидроокислами. По типу химических соединений М. подразделяются на простые тела (самородные элементы) и составные (бинарные и прочие). Помимо простых анионов S2-, O2-, OH-, Cl- и др., в структурах часты комплексные солеобразующие анионные радикалы [СО3]2-, [SiO4]4-, [РO4]3- и др. В зависимости от состава простого или комплексного аниона среди М. выделяют сульфиды и их аналоги, окислы, галогениды, соли кислородных кислот.
В основу современной классификации М. положены различия в типах химических соединений и кристаллических решёток (см. таблицу). Состав М. определённого структурного типа, а также закономерные его изменения при изоморфизме определяются строением и кристаллохимическими характеристиками слагающих атомов (ионов), их радиусами, координационными числами и типом химической связи.
Конституция (состав и структура) М. выражается кристаллохимическими формулами, в которых указываются: а) валентность иона (если присутствуют элементы в различной степени валентности); б) комплексные анионы (в квадратных скобках), например [SiO4]4-, [АlO4]5-; в) изоморфные группы элементов, заключающиеся в круглые скобки и отделяющиеся друг от друга запятыми; при этом элементы, находящиеся в большем количестве, пишутся на первом месте; г) дополнительные анионы OH- F-, Cl-, O2- и др., помещающиеся после анионного радикала; д) молекулы воды в кристаллогидратах (в конце формулы, соединяются с ней через точку); е) цеолитная или адсорбцыионная вода показывается также в конце формулы, пишется через точку и обозначается nH2O; ж) недостаток атомов в дефектных структурах отмечается буквой х; з) если катионы в структуре М. занимают различное положение, то в формуле они показываются раздельно, при этом координацыионное число их обозначается римскими цифрами в показателе и справа от символа элемента. Примеры развёрнутого кристаллохимического написания формул М.: магнетит Fe2+ Fe23+ O4; андалузит AlVI AIV[SiO4]O; гипс Ca[SO4]․2H2O; пирротин Fe1-x S, флогопит K[Mg, Fe]3 [AISi3O10] (OH,F)2; опал SiO2․nH2O.
Морфология М. определяется их внутренней структурой и условиями образования. Размер отдельных минеральных индивидов широко варьирует: от 1—100 нм (коллоидные М.) до 10 м (например, кристаллы сподумена в пегматитах). В зависимости от кристаллической структуры и условий роста возникают кристаллы М. различного облика (габитуса) — изометрического (например, галит, галенит, сфалерит, оливин и др.), листоватого и чешуйчатого (например, молибденит, слюды, тальк), дощатого (например, барит), столбчатого и игольчатого (рутил, актинолит, турмалин). На некоторых кристаллах М. наблюдается характерная штриховка, а также формы роста и растворения. Детально изучая морфологию М. и скульптуру граней, т. е. проводя кристалломорфологические исследования, можно воссоздать историю образования минеральных индивидов. Наряду с отдельными кристаллами М. в природе образуются также сростки М., как закономерно ориентированные по отношению друг к другу (двойники, параллельные и эпитаксические сростки), так и без взаимной ориентации (минеральные агрегаты). По морфологии агрегатов выделяются друзы (щётки), дендриты, зернистые, плотные и землистые массы, оолиты и сферолиты, секреции и конкреции, различные Натёчные агрегаты минералов, особенно характерные для минералов экзогенного происхождения. Изучение морфологии минеральных агрегатов составляет содержание особого раздела минералогии — онтогенического анализа М. Знание морфологических особенностей М. помогает быстро их определять.
Физические свойства М. обусловлены кристаллической структурой и химическим составом. Вследствие изоморфизма, микронеоднородности, разупорядоченности, наличия дефектов и других особенностей в природных кристаллах М., свойства их обычно не являются строго постоянными. Физические свойства М. подразделяют на скалярные (например, плотность) и векторные, имеющие различную величину в зависимости от кристаллографических направления (например, твёрдость, кристаллооптические свойства и др.). К физическим свойствам М., которые наряду с формами выделений служат основой их диагностики, относятся плотность, механические, оптические, люминесцентные, магнитные, электрические, термические свойства, радиоактивность.
По плотности М. подразделяются на: лёгкие (до 2500 кг/м3), средние (от 2500 до 4000 кг/м3) — преобладающая масса М., тяжёлые (от 4000 до 8000 кг/м3)и весьма тяжёлые (более 8000 кг/м3). Плотность М. зависит от массы атомов или ионов, входящих в кристаллическую структуру, и характера их упаковки, а также от присутствия в М. добавочных анионов (OH-, F- и др.) и воды.
Механические свойства включают твёрдость (см. Твёрдость минералов), хрупкость, ковкость, спайность (см. Спайность минералов), отдельность (см. Отдельность минералов), излом, гибкость, упругость. При диагностике обычно определяется относительная твёрдость М. в соответствии с Мооса шкалой (См. Мооса шкала).
Спайность — весьма совершенная, совершенная, средняя (ясная), несовершенная (неясная) и весьма несовершенная — выражается в способности М. раскалываться по определённым направлениям (параллельным сеткам кристаллической решётки с наибольшей ретикулярной плотностью атомов и наименьшей силой сцепления между ними). Излом (ровный ступенчатый, неровный, занозистый, раковистый и др.) характеризуют поверхности раскола М., произошедшего не по спайности.
Оптические свойства (см. Кристаллооптика) — Цвет минералов, блеск, степень прозрачности, светопреломление, светоотражение, Плеохроизм — могут быть изучены на отдельных участках зёрен М. с помощью оптической микроскопии в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.
Блеск М. (металлический, полуметаллический и неметаллический — алмазный, стеклянный, жирный, восковой, шелковистый, перламутровый и др.) обусловлен количеством отражаемого от поверхности М. света и зависит от его показателя преломления. По прозрачности М. разделяются на прозрачные, полупрозрачные, просвечивающие в тонких осколках и непрозрачные. Количественное определение светопреломления и светоотражения М. возможно только под микроскопом, равно как и определение плеохроизма. Большинство других физических свойств М. (люминесцентные, магнитные, электрические, радиоактивные и др.) рассматривается в специальных статьях (см. Люминесценция, Магнетизм, Пьезоэлектричество, Радиоактивные минералы). В современной минералогии возникло и успешно развивается особое направление — физика минералов.
Диагностика М. производится предварительно в полевых условиях главным образом по внешним физическим признакам — форме выделения и их окраске, облику и характеру симметрии кристаллов, цвету черты, блеску, спайности, излому и относительной твёрдости. С помощью магнитной стрелки компаса определяются ферромагнитные минералы (магнетит, пирротин). Карбонаты легко диагностируются по «вскипанию» с HCl. Иногда используются качественные химические реакции. Существуют специальные определители, позволяющие по этим данным относить обнаруженный М. к определённому минеральному виду. Многие М. (например, глинистые) в полевых условиях диагностировать нельзя. В лабораторных условиях элементный состав М. определяют методами классического химического анализа, а также эмиссионного или атомно-адсорбционного спектрохимического анализа. Прозрачные и просвечивающие М. исследуют в проходящем свете с помощью поляризационного микроскопа, непрозрачные М. изучают в отражённом свете на специальных микроскопах. Точная диагностика ряда М. производится с помощью рентгенограмм. Тонкодисперсные М., которые показывают нечёткие линии на рентгеновских порошкограммах (дебаеграммах или дифрактограммах), исследуют электронографическим методом под электронным микроскопом. Для быстрой диагностики некоторых люминесцирующих М. (например, шеелита) применяют специальные приборы — люминоскопы. Для решения вопроса о форме вхождения воды в состав М. используют термический анализ (дифференциальные кривые нагревания, кривые потери веса), инфракрасную спектроскопию, ядерный магнитный резонанс, а для определения формы вхождения элемента-примеси в состав минерала — рентгеновский микроанализатор с электронным зондом, электронный парамагнитный резонанс; в некоторых случаях применяются люминесцентные и радиографический (для U и Th) методы.
Явления структурного упорядочения М. и политипии изучаются методами рентгеновской дифрактометрии и электронографии.
Условия нахождения и образования.По распространённости в природе все М. разделяют на породообразующие и рудообразующие (принимающие существенное участие в составе горных пород или руд), второстепенные, или акцессорные (при содержании не более 1 %), редко встречающиеся и весьма редкие, обнаруженные только в единичных случаях. Такое разделение условно, поскольку М., чрезвычайно редко образующиеся в одних природных процессах, оказываются широко распространёнными в других геологических условиях.
Каждый М. имеет свою историю развития, возникая в конкретных геолоигческих и физико-химических условиях вследствие определённых природных геохимических процессов. В своём развитии М. проходит стадию зарождения, роста и изменения. Эволюция минеральных индивидов и агрегатов во времени, охватывающая все указанные стадии, объединена советским учёным Д. П. Григорьевым (1961) под названием онтогении М. Зарождение М. может происходить из различных по фазовому состоянию сред (расплава, раствора, газа) во взвешенном состоянии или на каком-нибудь субстрате. В процессе роста М. изоморфно или механически захватывает примеси, находящиеся в минералообразующей среде (вследствие чего возникает зональное строение М.), и жидкие, газово-жидкие и газовые включения самой среды. При изменении физико-химической обстановки (например, падение температуры, увеличение давления, приток новых растворов и т. д.) могут происходить следующие явления: а) деформации, приводящие к механическому двойникованию, появлению дислокаций, мозаичного и блочного строения; б) растворение М., о котором свидетельствуют специфические фигуры на гранях; в) полиморфные превращения; г) распад твёрдых растворов; д) перекристаллизация; е) процессы химического изменения, приводящие к замещению одних М. другими. Если при этих замещениях сохраняется внешняя форма ранее существовавшего М., возникают псевдоморфозы (например, лимонита по пириту). Псевдоморфозы, у которых первичный и образующийся по нему вторичный М. представлены полиморфными модификациями одного состава, называют параморфозами (например, сфалерита по вюртциту, графита по алмазу). Возникая вследствие различных реакций, любой М. не встречается изолированно, а всегда сопровождается другими М. Эти минеральные ассоциации, закономерно образующиеся в ходе единого процесса, ограниченного в пространстве и во времени и протекающего в определенных физико-химических условиях, называются парагенезисом минералов (См. Парагенезис минералов) или парагенетическими ассоциациями. Количество возможных устойчивых М. в парагенетической ассоциации определяется минералогическим правилом фаз (См. Минералогическое правило фаз). Поскольку природные процессы протекают в условиях меняющихся температуры, давления и концентрации компонентов, то в ходе их развития одни парагенетические ассоциации М. закономерно сменяются другими. Исследование возникающих ассоциаций М. с помощью физзико-химических диаграмм (состав — парагенезис) является основой парагенетического анализа, разработанного сов. учёным Д. С. Коржинским. Этот метод позволяет предсказывать нахождение М. в той или иной ассоциации, а также выделять различные стадии процесса минералообразования. М. может встречаться на одном месторождении в разных парагенетических ассоциациях, т. е. выделяться на разных стадиях. Такие разновременные выделения одного и того же М. называются генерациями. Являясь продуктом природных реакций, М. причинно связан с образующей его средой, её фазовым состоянием и физико-химичскими параметрами. Всё это отражается на составе и свойствах М., который приобретает на каждой стадии развития процесса минералообразования свои специфические типоморфные черты. Под типоморфизмом понимают сумму химических, структурных и физических признаков М., связанных причинно-следственными отношениями со средой, в которой М. образовался. Типоморфными могут быть как сами минералы или их парагенезисы, так и отдельные их признаки. Типоморфные особенности М. можно использовать для установления генезиса М., а также как поисковые признаки при геологоразведочных работах.
М. возникают при эндогенных, экзогенных и метаморфогенных процессах. Современное понятие «генезис минералов» включает характеристику ряда явлений, обусловливающих возникновение М., в том числе: а) химизм процесса минералообразования; б) фазовое состояние среды минералообразования; в) физико-химичские параметры системы, при которых происходило возникновение М. (температура, давление, активность компонентов, кислородный потенциал, режим основности — кислотности); г) механизм зарождения, роста и развития М., в частности способ его образования (свободная кристаллизация, метасоматическое развитие, перекристаллизация, раскристаллизация гелей и др.); д) процессы последующего изменения М. и явления метаморфизма; е) источник вещества.
Главнейшими путями определения генезиса М. являются: а) наблюдения геологических условий нахождения М.; б) выявление типоморфных особенностей М.; в) парагенетический анализ; г) онтогенические исследования; д) изучение газово-жидких включений в М.; с) расчёты термодинамических характеристик природных реакций; ж) определение термодинамических параметров по различным геотермометрам и геобарометрам; з) изучение физико-химических систем; и) экспериментальное моделирование возможных природных процессов образования М.; к) изучение изотопного состава М. Получение объективных количественных данных, характеризующих генезис М., позволяет восстанавливать геологические процессы и историю формирования месторождений полезных ископаемых и тем самым создать научную основу для их поисков, разведки и промышленной оценки.
Применение. Свойства М. определяют области их применения в технике. Так, например, весьма твёрдые М. (алмаз, корунд, гранаты и др.) применяются как абразивы; М. с пьезоэлектрическими свойствами используются в радиоэлектронике и т. д. На различиях физических свойств М. (главным образом плотности, упругих, магнитных, электрических, поверхностных, радиоактивных и др.) основаны методы обогащения руд, а также Геофизические методы разведки месторождений полезных ископаемых. В этой связи особо важное значение приобретает всестороннее изучение свойств и особенностей М. Большие перспективы открывает возможность направленного изменения свойств М. путём «генерирования» или «залечивания» дефектов кристаллической решётки, что может быть осуществлено разными путями — механическим, акустическим (ультразвуковая обработка), термическим (нагреванием и последующим быстрым или медленным охлаждением), химическим (протравливанием, обработкой реагентами, способными «легировать» поверхность М. примесными ионами), радиационным (облучением рентгеновскими и гамма-лучами, потоками быстрых частиц и т. п.). На современном этапе развития промышленность использует не более 15 % всех известных М. Детальное изучение распространённости, состава и свойств М. позволяет вовлекать в сферу практического применения всё новые минеральные виды, используя при этом почти все элементы таблицы Менделеева, заключённые в различных М. в форме основных компонентов (руды чёрных, цветных, частично редких металлов) или элементов-примесей (рассеянные элементы). Широкое применение в оптике, радиоэлектронной технике, в электроэнергетике приобрели монокристаллы М. и их синтетические аналоги. Некоторые М. являются драгоценными и поделочными камнями (См. Драгоценные и поделочные камни). В число объектов изучения минералогов все шире вовлекаются М. Луны, космических тел и М. мантии Земли.
Лит.: Вернадский В. И., История минералов земной коры, т. 1, в. 1—2, Л., 1923—27; Дир У. А., Хаун Р. Д., Зусман Дж., Породообразующие минералы, пер. с англ., т. 1—5, М., 1965—66; Современные методы минералогического исследования. Сборник, ч. 1—2, М., 1969; Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях, 2 изд., М., 1955; Ферсман А. Е., Пегматиты, т. 1, Избр. труды, т. 6, М., 1960; Бетехтин А, Г., Курс минералогии, 3 изд., М., 1961; Костов И., Минералогия, [пер. с англ.], М., 1971; Лазаренко Е. К., Курс минералогии, М., 1971; Смольянинов Н. А., Практическое руководство по минералогии, 2 изд., М., 1972; Вопросы однородности и неоднородности минералов. Сборник, М., 1971; Минералы. Справочник, т. 1—3, М., 1960—72; Григорьев Д. П., Онтогения минералов, Львов, 1961; Шафрановский И. И., Кристаллы минералов, М., 1961; Типоморфизм минералов и его практическое значение, Сб. ст., М., 1972; Коржинский Д. С., Теоретические основы анализа парагенезисов минералов, М., 1973.
Г. П. Барсанов, А. И. Гинзбург.
Схематическая классификация минералов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные типы химических | Классы (по ведущему аниону) | Подклассы, разделы (по степени сложности состава |
| соединений | | или по структуре, пространственной ассоциации |
| | | комплексных анионов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Простые вещества | Самородные элементы | а) металлы, б) полуметаллы, в) неметаллы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Бинарные соединения с | 1. Сульфиды и их аналоги | а) простые, б) дисульфиды, диарсениды и т. п., в) |
| анионом: | (арсениды, селениды и др.) | сложные (в т. ч. сульфосоли) |
| S2-; S22-; Se2-; As3- и др. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| О2-; (ОН)- | 2. Окислы, гидроокислы и | а) простые; б) сложные; в) гидроокислы и оксигидраты |
| | оксигидраты | (простые и сложные) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-: Cl-; Br-; I- | 3. Фториды: 4. Хлориды, | а) простые: б) сложные (с водой, добавочным |
| | бромиды, иодиды | анионом О2- и др.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Солеобразные с | 1. Силикаты (алюмосиликаты и | а) островные: орто-, диорто-, триорто-; 6) кольцевые; |
| комплексными анионами типа | др.): | в) цепочечные и ленточные; г) слоистые; д) каркасные |
| [Mez+mO2-n](2n-mz)- | 2. Бораты | |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Фосфаты; 4. Арсенаты: 5. | а) простые (безводные или содержащие воду); б) |
| | Ванадаты; 6. Хроматы; 7. | сложные (с водой, добавочными анионами, сложным |
| | Молибдаты; 8. Вольфраматы; | катионным составом и т. п.) |
| | 9. Титанаты; 10. Сульфаты; | |
| | 11. Карбонаты; 12. Нитраты | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Органические соединения | 1. Соли органических кислот; | Не выделяются |
| | 2. Смолы, битумы | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания. 1. Группы минералов выделяются по составу и структуре (например, группа арагонита, группа ромбических пироксенов). 2. Внутри подклассов, разделов подразделение основано на группировке М. с одинаковым типом усложнения состава (добавочные анионы, наличие воды и т. д.) или объединении по главнейшим типам структурных мотивов (координационные, цепочечные, слоистые, кольцевые и др.), образуемых пространственным расположением катионов и анионов в структуре.
Малахит.
Полихромный турмалин.
Каменная соль.
Марказит на кальците.
Пирит.
Барит.
Киноварь.
Кварц.
Словарь форм слова
- минера́л;
- минера́лы;
- минера́ла;
- минера́лов;
- минера́лу;
- минера́лам;
- минера́л;
- минера́лы;
- минера́лом;
- минера́лами;
- минера́ле;
- минера́лах.
Толковый словарь Даля
муж. ископаемое, горная или каменная порода, все, что принадлежит к минеральному, горному, ископаемому, безорудному царству, что входит в состав земной толщи. Минеральные воды, в которых растворены какие-либо землянистые частицы, в большем количестве, или иного рода, чем в водах именуемых простыми. Минералогия жен. наука об ископаемих, та часть естествознания, которая занимается царством горным или безорудным; рудословие. Минералогичный, -ческий, к ней относящийся. Минералог муж. кто занимается наукой этой, рудослов. Минерализация жен. превращение паров из жидкостей в твердое тело, в ископаемое; образование руд и камней. Минералургия жен. часть горной науки, заводская наука или искусство; ученье об обработке подземных богатств, ископаемых. Металлургия есть часть минералургии. Минералург, сведущий в сем заводском деле.
Толковый словарь Ожегова
МИНЕРА́Л, -а, муж. Естественное неорганическое образование кристаллической структуры, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, залегающее в глубинах или на поверхности Земли и обычно служащее предметом добычи как полезное ископаемое. Образцы минералов.
| прил. минеральный, -ая, -ое. Минеральное сырьё. Минеральные воды (натуральные воды, содержащие минералы). Минеральные удобрения (соединения, содержащие элементы для питания растений).
Малый академический словарь
-а, м.
Природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, входящее в состав горных пород, руд, метеоритов.
На вершинах пустынных гор они терпеливо собирали образцы минералов, свидетельствовавшие о непочатых, скрытых в земле богатствах. Соколов-Микитов, Осень в Чуне.
[Франц. minéral]
Толковый словарь Ушакова
МИНЕРА́Л, минерала, муж. (от лат. minera - руда). Естественное химическое соединение, неорганическое тело, твердое или жидкое, входящее в состав земной оболочки и часто служащее предметом добычи и обработки, как полезное ископаемое, как напр. уголь, руда, нефть и т.п.
Толковый словарь Ефремовой
м.
Естественное неорганическое образование кристаллической структуры, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, залегающее в глубинах или на поверхности Земли и обычно служащее предметом добычи как полезное ископаемое.
Большой энциклопедический словарь
МИНЕРАЛ (от ср.-век. лат. minera - руда) - природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов в глубинах и на поверхности Земли. Известно ок. 3 тыс. минеральных видов; наиболее распространены: силикаты (ок. 25% от общего числа минералов); оксиды и гидроксиды (ок. 12%); сульфиды и их аналоги (ок. 13%); фосфаты, арсенаты, ванадаты (ок. 18%). Физические и химические свойства минералов обусловлены их кристаллической структурой и химическим составом. В основу классификации минералов положены различия в типах химических соединений, кристаллических структур и их пространственных мотивов (островные, цепочечные, слоистые и др.). Диагностическими признаками минералов являются: форма выделений, цвет, плотность, твердость, механические, оптические, магнитные, электрические и др. свойства. Минералы входят также в состав метеоритов; обнаружены на Луне и Марсе.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
минера́л начиная с Петра I; см. Смирнов 196. Через нем. Мinеrаl (с ХVI в.; см. Шульц–Баслер 2, 116) или франц. minéral из ср.-лат. (аеs) minerāle. Польск. посредничество, судя по месту ударения, невероятно, вопреки Смирнову (там же).
Большой англо-русский и русско-английский словарь
муж. mineral обломочный минерал ≈ detritus mineralм. mineral.
Англо-русский словарь технических терминов
mineral
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
м
Mineral n (pl тж. -lien)
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
минерал м Mineral n 1a, pl тж. -li|en
Большой французско-русский и русско-французский словарь
м.
minéral m
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
м.
mineral m
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
м.
minerale
Научно-технический энциклопедический словарь
МИНЕРАЛ, образовавшиеся в естественных условиях химические элементы или соединения, имеющие определенный химический состав и обычно характерную для каждого из них кристаллическую форму. Земля и различные горные ПОРОДЫ образованы минералами, которых насчитывается более 3000. В общем считается, что минералы имеют неорганическое происхождение. Они классифицируются по химическому составу, кристаллической структуре и физическим свойствам, таким как твердость, удельная плотность, кливаж, цвет и блеск. Многие минералы имеют экономическое значение как руды, из которых добывают металлы, а также как строительные материалы.
Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение
矿物
Химическая энциклопедия
(от позднелат. minera-руда), прир. твердое тело с характерными хим. составом, кристаллич. структурой и св-вами. Образуется в результате физ. и хим. процессов (экзогенных, эндогенных и метаморфических; см. Полезные ископаемые )в глубинах и на пов-сти Земли, Луны, др. планет и космич. тел. М.-составная часть горных пород, руд и метеоритов. Как исключение к М. относят жидкую ртуть и прир. амальгамы, аморфные опал и аллофан (водный силикат алюминия). Выделяют также метамиктные М., к-рые утратили кристаллич. строение в результате радиоактивного распада. М., как правило,-неорг. в-ва, но иногда к ним относят кристаллич. орг. соединения (в частности, окса-латы), нек-рые твердые углеводороды и ископаемые смолы (компоненты янтаря). Воду, в отличие от льда, обычно не считают М. По мнению В. И. Вернадского, однако, М. являются не только твердые прир. образования, но также жидкости и газы.
Понятие М. употребляют для обозначения минеральных индивида, вида и разновидности. Минер. индивиды-отдельные кристаллы или кристаллич. зерна. Их размеры варьируют от 1-100 нм (коллоидные М.) до неск. м. Минер. вид-совокупность минер. индивидов однотипной структуры, хим. состав к-рых может изменяться в определенных пределах без изменения структуры. М. одинакового состава, но разной структуры-полиморфные модификации (напр., алмаз и графит, кальцит и арагонит) - относят к разным минер. видам. Непрерывные ряды твердых р-ров (изоморфные смеси) условно делят на неск. минер. видов. Так, в двухкомпонентных твердых р-рах выделяют обычно три минер. вида (с содержанием одного из компонентов 100-75, 75-25 и 25-0 мол. или ат. %), реже два (0-50 и 50-100 мол. или ат. %), а в трехкомпонентных-семь или три. Минер. разновидность выделяют внутри минер. вида по особенностям структуры, состава, морфологии и св-в. Известно ок. 3000 минер. видов и почти столько же разновидностей.
Называют М. по составу, месту находки, особенностям морфологии, характерному св-ву, в честь ученых, путешественников, космонавтов, политич. деятелей и т. д.
Структура. Структурными единицами в узлах кристаллич. решетки м. б. атомы (как, напр., в алмазе), ионы (напр., Na+, UO22+, NH+4, Н 3 О +, Cl-, CO32-, PO43-), а также молекулы (S8 в сере, As4S4. в реальгаре). Они удерживаются в структуре благодаря ионной, ковалентной, металлич. и водородной связям, а также ван-дер-ваальсовым взаимодействиям. В т. наз. гомо(изо)десмич. структурах имеется только один тип связи (ковалентная в алмазе, ионная в галите, металлическая в золоте); но гораздо чаще встречаются гетеро(анизо)десмич. структуры с неск. типами связи. Пространств. расположение структурных единиц, связанных наиб. прочными связями, определяет геом. "мотив" структуры: островной (в т. ч. кольцевой), цепочечный, ленточный, слоистый, каркасный, координационный. В структуре каждого М. выделяют элементарную ячейку с соответствующей симметрией и параметрами (см. Кристаллы).
Реальная структура М. отличается от идеальной наличием дефектов (вакансии в отдельных узлах кристаллич. решетки, примесные атомы или ионы в узлах или между узлами, изменение валентности у части ионов) и дислокаций. Упорядочение вакансий может приводить к увеличению одного из параметров элементарной ячейки. Для слоистых М. (слюды, графит, молибденит и др.) характерна политипия, при к-рой происходит небольшой сдвиг слоев (пакетов) относительно друг друга с изменением периодичности в их чередовании. В результате разл. политипы одного М. отличаются друг от друга параметрами вдоль одной из осей (причем эти параметры кратны одной и той же величине). При этом может происходить изменение вида симметрии элементарной ячейки вплоть до изменения сингонии. Однако существ. перестройки структуры, как при полиморфизме, не происходит.
Кроме того, атомы или ионы в нек-рых М. могут распределяться по узлам кристаллич. решетки закономерно или статистически; соответственно различают упорядоченные и неупорядоченные структуры.
Химический состав и формулы. В состав М. входят все стабильные и долгоживущие изотопы элементов периодич. системы, кроме инертных газов (хотя Аr и Не могут накапливаться в М. как продукты радиоактивного распада). Различают видообразующие элементы и элементы-примеси, содержание к-рых в М. составляет соотв. единицы-десятки и единицы-доли процента по массе. К последним обычно относят редкие и рассеянные элементы: Rb, Cs, Ra, Sc, Ga, In, Tl, Ge, Hf, Th, РЗЭ, Re, I, Br и др., к-рые, как правило, не образуют самостоятельных М. Примеси м. б. структурными (изоморфными) или механическими (адсорбир. элементы и соед., газово-жидкие микровключения, микроскопич. и суб-микроскопич. включения др. М.), что связано с условиями образования М. и с особенностями его кристаллич. структуры.
По числу (один, два или больше) видообразующих элементов среди М. выделяют соотв. простые в-ва, бинарные и более сложные соединения. Бинарные соед. преобладают среди интерметаллидов (напр., Au2Bi, Pd3Sn, Pt3Fe), карбидов, нитридов, силицидов (Fe3C, FeSi, CrN), характерны для нек-рых халькогенидов (PbS, NiSe, Bi2Te3, NiAs, FeSb2), простых оксидов (MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2), галогенидов (NaCl, KCl, MgF2, CaF2). К более сложным соед. относятся нек-рые интерметаллиды (Au8PbTe, CuPt2Fe), карбиды и фосфиды (Fe2NiP, Fe20Ni3C), большая часть халькогенидов (Cu5FeS4, CoAsS, Ag3SbS3), гидроксиды и сложные оксиды (АlOОН, FeCr2O4), все соли кислородсодержащих к-т {Cas [PO4]3(F, Сl, ОН)}, часть галогенидов (NH4Cl, KMgCl3.6H2O) и все т. наз. галогеносоли (Na[BF4], Na3 [AlF6]). Характерная особенность силикатов, боратов и ванадатов - наличие полимерных анионов, В силикатах в строении анионного радикала принимают участие (кроме Si и О) Аl, В и Be.
Состав нек-рых М. относительно постоянен (кварц, гематит и др.), однако большинство М. имеют переменный состав, как, напр., члены изоморфных рядов в двух-, трех- и многокомпонентных системах.
Состав М. выражается хим. ф-лой. Эмпирич. ф-ла отражает соотношения входящих в состав М. элементов, к-рые располагаются в ней слева направо по мере увеличения номера группы в периодич. системе, а для элементов одной группы-по мере уменьшения их порядковых номеров, напр. кобальтин CoAsS, сподумен Li2O Х Аl2 О 3 Х 4SiO2. К р и с т а л л о х и м. ф-ла отражает связь состава со структурой. Она записывается по определенным правилам: сначала катионы; затем анионы, при этом комплексные анионы заключают в квадратные скобки; после аниона т. наз. дополнит. анионы (F-, Cl-, ОН -, О 2-); молекулы воды обычно записываются в конце ф-лы; изоморфные элементы ставят в круглые скобки через запятую. Можно указать мотив полимерного аниона: цепочечный или ленточный (
), слоистый (
), каркасный (
). Напр., кристаллохим. ф-ла кобальтина имеет вид Co[AsS], сподумена-
, талька-Mg3
(OH)2, альбита-
. Степень окисления указывают справа вверху от символа элемента, а координац. число-слева вверху в круглых скобках, напр.: магнетит Fe2+Fe23+ O4, андалузит (6)Al(5)Al [SiO4] О. Ф-лы М., для к-рых характерны разнообразные изоморфные замещения, записывают в обобщенном виде, напр. блеклые руды М +10 М 22+ [Y4X13], где М + -Сu, Ag; M2+ -Fe, Zn, Сu, Hg, Cd, Mn; Y-As, Sb, Bi, Те; X-S, Se.
В составе М. может присутствовать вода: связанная, или конституционная, в ионизир. виде (ОН -, Н 3 О +); кристаллизационная в виде молекул Н 2 О, кол-во к-рых в элементарной ячейке постоянно, и свободная (адсорбированная, капиллярная, межслоевая и др.), кол-во к-рой непостоянно, что обозначается
Реальный состав М. всегда отличается от идеальной ф-лы минер. вида. Так, ф-ла минер. вида сфалерита-ZnS, а в результате хим. анализа конкретного образца сфалерита м. б. получена, напр., такая ф-ла: (Zn0,70Fe0,15Mn0,10Cd0,03In0,02)S.
Классификация. Общепринятой классификации М. нет. Наиб. рациональной классификацией минер. видов считают кристаллохимическую, к-рая в равной степени учитывает хим. состав и структурные особенности М. и позволяет выявлять взаимосвязи между составом, кристаллич. структурой, св-вами и морфологией (см. ниже) М. Так, иногда М. подразделяют по составу на шесть типов: самородные элементы (простые в-ва), интерметаллиды, карбиды и им подобные, халькогениды, кислородные соед., галогенные соединения. В трех последних типах характер аниона (простой или комплексный) служит основанием для выделения соответствующих подтипов, а конкретный состав аниона-для выделения классов (см. табл.).
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛОВ

Морфология (формы выделения). М. часто образуют кристаллы определенной формы, свойственной данному минер. виду. Облик их м. б. изометрический, удлиненный (столбчатый, игольчатый и др.) или уплощенный (таблитчатый, чешуйчатый и др.). Нередко кристаллы закономерно срастаются в виде двойников, тройников, четверников, шестсрни-ков. Незакономерные сростки кристаллов и кристаллич. зерен образуют минер. агрегаты (друзы, щетки, сферолиты, оолиты и др.). Морфология кристаллов и агрегатов дает информацию об условиях образования М. и используется при их диагностике.
Свойства М. обусловлены их кристаллич. структурой и хим. составом. Они являются основой диагностики М., учитываются при поисках в разведке полезных ископаемых, при обогащении и комплексной переработке руд и применении М. Мех. св-ва включают твердость, хрупкость, ковкость, спайность, отдельность, излом, гибкость (сопротивление излому), упругость. Под твердостью понимают степень сопротивления М. к.-л. воздействию. Для определения относит. твердости М. используют шкалу Мооса, составленную из 10 эталонов-минералов с условной твердостью от 1 до 10: 1-тальк, 2-гипс, 3-кальцит, 4-флюорит, 5-апатит, 6-ортоклаз, 7-кварц, 8-топаз, 9-корунд, 10-алмаз (расположены в порядке возрастания твердости). Этими минералами царапают пов-сть исследуемого М. Т. наз. микротвердость (кгс/мм 2) рассчитывают по величине углубления, полученного в стандартных условиях при вдавливании в М. алмазной пирамидки на спец. приборе-микротвердомере. Твердость М. зависит гл. обр. от его кристаллич. структуры, типа и прочности хим. связей. С твердостью М. связаны их хрупкость и ковкость. Спайность М.-это способность раскалываться при ударе по определенным направлениям с образованием плоских пов-стей. Спайность зависит от типа кристаллич. решетки, прочности связей и их пространств. распределения в структуре и, в зависимости от геом. типа структуры, может проявляться в одном, двух, трех и более направлениях. Отдельность подобна спайности, но обусловлена двойникованием, ориентированным замещением другими М., воздействием одностороннего давления. Излом (ступенчатый, занозистый, раковистый, неровный) характеризует пов-сть обломков, на к-рые раскалывается М. (не по спайности) при ударе. Упругие св-ва оценивают по характеру деформации М. при воздействии на него мех. напряжения (см. Реология).
О п т и ч. с в-в а М. включают преломление, отражение и поглощение света, блеск, цвет, люминесценцию. Они также связаны с составом и структурой М. Преломление света наблюдается у прозрачных М. (кислородные и галогенные соед.) и характеризуется показателем преломления п. Отражение света наблюдается в большей степени у непрозрачных и полупрозрачных М. (металлы, интерметаллиды, халько-гениды, оксиды и гидроксиды) и характеризуется коэф. отражения R. По величинам пи Rдиагностируют М. под микроскопом в проходящем или отраженном свете. Свето-поглощение (оптич. плотность) характеризует как прозрачные (алмаз, горный хрусталь), так и полупрозрачные (сфалерит, сера) и непрозрачные (магнетит, золото) М. Блеск М., наблюдаемый визуально,-одна из форм светоот-ражения. Он бывает металлическим, полуметаллическим, алмазным, стеклянным, жирным, матовым и др. Цвет М. объясняется частичным поглощением видимого света и обусловлен присутствием в структуре ионов-хромофоров в качестве видообразующих элементов или изоморфных примесей, а также структурными дефектами, газово-жидкими включениями и микроскопич. включениями окрашенных М. Нек-рые М. способны люминесцировать при облучении, нагревании, раскалывании, в результате трения.
Э л е к т р и ч. с в-в а выявляются у М. при воздействии на них электркч. поля, в нек-рых случаях-при нагр. или мех. деформации. По величине электропроводности М. делят на проводники (металлы, интерметаллиды), полупроводники (мн. халькогениды) и диэлектрики (кислородные и галогенные соед.). Диэлектрики не проводят электрич. тока, но на пов-сти нек-рых из них могут возникать электрич. заряды в результате нагревания (пироэлектричество, напр., в турмалине), давления, сжатия, растяжения (пьезоэлектричество в кварце) и трения (трибоэлектричество).
М а г н. с в-в а проявляются у М. в магн. поле. Они связаны с магн. моментами атомов и особенностями структуры М. По величине магн. восприимчивости М. подразделяют на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. По степени упорядоченности магн. моментов парамагнетики и ферромагнетики подразделяют на антиферромагнетики (напр., ильменит, гематит), ферромагнетики (самородное железо) и ферримагнетики (магнетит, пирротин). По плотности (г/см 3) М. делят на легкие (до 2,5), средние (2,5-4), тяжелые (4-8) и весьма тяжелые (> 8,0). Плотность зависит от атомных масс слагающих кристаллич. решетку атомов и ее геом. типа. Наиб. плотность (от 8 до 23 г/см 3) имеют самородные металлы. Нек-рые М. обладают радиоактивностью.
Диагностика и методы изучения. Предварит. диагностика М. основывается на изучении морфологии и физ. св-в М., наблюдаемых визуально. Иногда дополнительно изучают люминесцентные, радиоактивные и магн. св-ва М.,
р-римость их в воде и соляной к-те. О составе М. судят по характерным хим. р-циям и по цвету пламени газовой горелки при внесении в него образца. Точная диагностика М. осуществляется в лаб. условиях чаще всего оптическими (в поляризац. микроскопе) и рентгеновскими (напр., на дифрактометре) методами. Элементный состав М. определяют методами спектрального, атомно-абсорбц. анализа, лазерного спектрального микроанализа. Электронно-зондо-вые методы позволяют определять состав микроколичеств М. и устанавливать неоднородность и природу примесей без разрушения образца. Примеси в М. изучают также с помощью электронной микроскопии и ЭПР. Электронное строение М. исследуют методами ЭПР, ЯМР и мёссбауэ-ровской спектроскопии. Тип воды в М. определяют методами термич. анализа, спектроскопии ИК и ЯМР. Явления структурной упорядоченности и политипии М. изучают методами рентгенографии, электронографии, спектроскопии ЯМР. Электронная микроскопия в сочетании с электронографией эффективны при исследовании тонкодисперсных М.
Применение. М. служат источниками для получения металлов и др. хим. элементов, а также хим. соединений. Их используют как абразивные и огнеупорные материалы, применяют в керамике, оптике, радиоэлектронике, электро- и радиотехнике. Нек-рые М. являются драгоценными и поделочными камнями. Св-ва М. лежат в основе поиска и разведки полезных ископаемых, методов сепарации и обогащения руд. В широких масштабах в пром-сти получают синтетические М. для радиоэлектроники, оптики, абразивной и ювелирной пром-сти.
Лит.: Поваренных А. С., Кристаллохимическая классификация минеральных видов, К., 1966; Булах А. Г., Руководство и таблицы для расчета формул минералов, 2 изд., М., 1967; Годовиков А. А., Введение в минералогию, Новосибирск, 1973; Марфунин А. С., Введение в физику минералов, М., 1974; Минералогические таблицы, Справочник, под ред. Е. И. Семенова, М., 1981; Годовиков А. А., Минералогия, 2 изд., М., 1983. Р. А. Виноградова.
Энциклопедический словарь
МИНЕРА́Л -а; м. [от лат. minera - руда] Природное вещество, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, входящее в состав горных пород, руд, метеоритов. Полезные минералы. Коллекция минералов. Образование минералов. Обработка минералов. Твёрдый м.
◁ Минера́льный (см.).
* * *
минера́л(от средневек. лат. minera — руда), природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов в глубинах и на поверхности Земли. Известно около 3 тыс. видов минералов: наиболее распространены: силикаты (около 25% от общего числа минералов); оксиды и гидроксиды (около 12%); сульфиды и их аналоги (около 13%); фосфаты, арсенаты, ванадаты (около 18%). Физические и химические свойства минералов обусловлены их кристаллической структурой и химическим составом. В основу классификации минералов положены различия в типах химических соединений, кристаллических структур и их пространственных мотивов (островные, цепочечные, слоистые и др.). Диагностическими признаками минерала являются форма выделений, цвет, плотность, твёрдость, механические, оптические, магнитные, электрические и другие свойства. Минералы входят также в состав метеоритов; обнаружены на Луне и Марсе.
* * *
МИНЕРАЛМИНЕРА́Л (от ср.-век. лат. minera — руда), природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов в глубинах и на поверхности Земли. Известно ок. 3 тыс. минеральных видов; наиболее распространены: силикаты(см. СИЛИКАТЫ ПРИРОДНЫЕ) (ок. 25% от общего числа минералов); оксиды(см. ОКСИДЫ ПРИРОДНЫЕ) и гидроксиды(см. ГИДРОКСИДЫ ПРИРОДНЫЕ) (ок. 12%); сульфиды(см. СУЛЬФИДЫ ПРИРОДНЫЕ) и их аналоги (ок. 13%); фосфаты(см. ФОСФАТЫ ПРИРОДНЫЕ), арсенаты(см. АРСЕНАТЫ ПРИРОДНЫЕ), ванадаты(см. ВАНАДАТЫ ПРИРОДНЫЕ) (ок. 18%). Физические и химические свойства минералов обусловлены их кристаллической структурой и химическим составом. В основу классификации минералов положены различия в типах химических соединений, кристаллических структур и их пространственных мотивов (островные, цепочечные, слоистые и др.). Диагностическими признаками минералов являются: форма выделений, цвет, плотность, твердость, механические, оптические, магнитные, электрические и др. свойства. Минералы входят также в состав метеоритов(см. МЕТЕОРИТЫ) обнаружены на Луне и Марсе.
* * *
МИНЕРА́Л (от ср.-век. лат. «minera» — руда), физически и химически индивидуализированное, как правило, твердое тело, относительно однородное по составу и свойствам, возникшее в результате природных процессов, протекающих на поверхности и в глубинах Земли и других планет. Обычно представляет собой составную часть горных пород, (породообразующие минералы(см. ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ)), руд (рудные минералы и связанные с ними жильные) и метеоритов. Большинство минералов — кристаллические вещества, однако к минералам относят также аморфные образования (опал(см. ОПАЛ), аллофаны) и метамиктные(см. МЕТАМИКТНЫЕ МИНЕРАЛЫ) соединения, утратившие кристаллическое строение за счет воздействия радиоактивного излучения (циркон(см. ЦИРКОН)), окисления и гидратации (гидроксиды железа), а также жидкие (самородная ртуть и др.). Минералами считаются и природные органические кристаллические вещества (меллит), твердые углеводороды(см. УГЛЕВОДОРОДЫ) и ископаемые смолы (озокерит(см. ОЗОКЕРИТ), янтарь(см. ЯНТАРЬ) и др.), а также лед(см. ЛЕД) и его полиморфные(см. ПОЛИМОРФИЗМ (в минералогии)) модификации и природный плавленый кварц (лешательерит). К минералам не относят воду и природные вулканические(см. ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО) и импактные стекла.
Принципы выделения, названия, размеры
Различают минеральные виды и их разновидности. Первые — резко различаются по химическому составу и (или) кристаллической структуре, вторые являются вариациями одного минерального вида по химическому составу, особенностям структуры, цвету, форме и др. свойствам. В нач. 19 в. было известно около 100 минеральных видов, современная минералогия(см. МИНЕРАЛОГИЯ) насчитывает их около 3000. Ежегодно открывается 30—40 минералов, названия они получают в честь крупных геологов (ферсманит), известных ученых (ландауит), писателей (гетит(см. ГЕТИТ)), космонавтов (гагаринит), по месту первой находки (чароит(см. ЧАРОИТ)), по особенностям химического состава или физических свойств. Размеры минеральных индивидов колеблются от 1—100 нм (коллоидные минералы) до кристаллов длиной до 10 м (например, кристаллы сподумена(см. СПОДУМЕН) в пегматитах(см. ПЕГМАТИТ)) и массой несколько т (кристаллы кварца(см. КВАРЦ) и полевого шпата(см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ) ).
Генезис
Условия образования минералов (генезис) весьма разнообразны. Являясь продуктом природных физико-химических реакций, каждый минерал может устойчиво существовать лишь в определенном интервале температур, давления и состава окружающей среды.
Процессы минералообразования делятся на эндогенные (в глубинах земной коры(см. ЗЕМНАЯ КОРА) и верхней мантии(см. МАНТИЯ ЗЕМЛИ)) и экзогенные (в приповерхностных и поверхностных зонах планеты). Эндогенные минералы кристаллизуются из магматических расплавов или их производных: газов, горячих водных растворов и т. п., взаимодействующих с вмещающими горными породами. Экзогенные минералы связаны с разрушением горных пород и руд, переотложением и осаждением новых минералов на земной поверхности или вблизи нее из поверхностных вод, при участии атмосферных агентов и живого вещества. При изменении внешних условий, например, при погружении поверхностных участков земной коры, внедрении в осадочные(см. ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ) и иные породы магматических масс и т. д., минералы испытывают существенные изменения, превращаясь в новых условиях в новые устойчивые соединения и образуя метаморфогенные минералы.
Распространенность минералов, внутреннее строение кристаллов
25% от общего числа минералов составляют силикаты и алюмосиликаты, 18% — фосфаты, арсенаты и их аналоги, 13% — сульфиды, 12% — оксиды и гидроксиды. Среди остальных преобладают карбонаты, сульфаты, галогениды. Наиболее распространены в земной коре алюмосиликаты(см. АЛЮМОСИЛИКАТЫ) (полевые шпаты(см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ) и слюды(см. СЛЮДЫ)), силикаты (амфиболы(см. АМФИБОЛЫ), пироксены(см. ПИРОКСЕНЫ)), оксиды (кварц(см. КВАРЦ), оксиды и гидроксиды железа и алюминия), карбонаты; в сумме они составляют 98% массы земной коры. Состав минералов отражается его химической формулой, выделение скобками комплексных анионов дает представление о кристаллохимических особенностях. Кристаллы минералов неоднородны, имеют зональное, секториальное, блочное, доменное строение; широко распространены изоморфные замещения элементов. Обычно минералы содержат массу газово-жидких пузырьков, мелких и субмикроскопических включений других минералов, продукты распада твердых растворов. Поэтому химические анализы отражают состав системы «минерал + различные виды микровключений».
Свойства
Минералы обладают широким разнообразием физических свойств, знание которых необходимо для точной диагностики, изучения типоморфизма, условий образования, геофизических и геохимических методов поиска и разведки месторождений, разработки эффективных методов извлечения минералов из руд и использования их в промышленности.
Морфология
Морфология минералов отражает их структуру и условия образования. Облик кристаллов бывает изометричный, таблитчатый, столбчатый, шестоватый, игольчатый, листоватый, чешуйчатый и др.; по преобладающим граням различают габитус(см. ГАБИТУС) кристаллов — кубический, октаэдрический, ромбоэдрический, призматический и др. Быстрая кристаллизация способствует появлению дендритных(см. ДЕНДРИТЫ), скелетных, нитевидных(см. НИТЕВИДНЫЕ КРИСТАЛЛЫ) форм. Многие минералы образуют правильные срастания одиночных кристаллов по плоскостям плотнейшей упаковки ионов, которые называются двойниками(см. ДВОЙНИКИ), тройниками и т. д. Грани кристаллов часто покрыты штриховкой, структурами роста или растворения.
Цвет, прозрачность, блеск
Цвет бывает обусловлен внутренними свойствами минерала (идиохроматизм), наличием дефектов или примесей (аллохроматизм), иризацией(см. ИРИЗАЦИЯ) за счет отражения света от внутренних плоскостей (псевдохроматизм). Ряд названий минералов дан по характерному цвету: альбит(см. АЛЬБИТ) (белый), гематит(см. ГЕМАТИТ) (кровавый), рубин(см. РУБИН (минерал)) (красный), родонит(см. РОДОНИТ) (розовый) и др. Окраска часто вызвана присутствием элементов-хромофоров. Некоторые из них разным минералам могут придавать различную окраску, например, Cr2O3 вызывает красную окраску рубина и пиропа(см. ПИРОП), ярко-зеленую — изумруда(см. ИЗУМРУД), уваровита(см. УВАРОВИТ), фуксита, александрита(см. АЛЕКСАНДРИТ), фиолетовую —кеммеририта. Хромофорами являются и другие элементы группы железа — Ti, Mn, Fe, Co, Ni, а также Cu, U, Mo и др. При физических воздействиях некоторые минералы меняют свою окраску. Радиоактивное облучение вызывает синий цвет поваренной соли (галита(см. ГАЛИТ)), зеленый цвет алмаза, черный цвет кварца и т. д. Иризация характерна для опала(см. ОПАЛ), лунного камня(см. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ) (олигоклаза), лабрадора(см. ЛАБРАДОР (минерал)) (основного плагиоклаза). Цвет тонкого порошка минерала часто отличается от цвета минерала; этот порошок легко получить, если провести минералом черту по матовой (неглазурованной) фарфоровой пластинке. Например, у золотистого пирита(см. ПИРИТ) черта черная, у стально-серого гематита(см. ГЕМАТИТ) — красная и т. д. По степени прозрачности выделяют прозрачные (горный хрусталь(см. ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ), исландский шпат(см. ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ) и др.), полупрозрачные (сфалерит(см. СФАЛЕРИТ), киноварь(см. КИНОВАРЬ)) и непрозрачные (магнетит(см. МАГНЕТИТ), пирит и др.) минералы. Интенсивность блеска зависит от показателя преломления (N). Различают блеск стеклянный у минералов с N=1,3—1,9: лед, флюорит(см. ФЛЮОРИТ), кварц, галит, карбонаты, силикаты; алмазный у минералов с N=1,9—2,6: циркон(см. ЦИРКОН), касситерит(см. КАССИТЕРИТ), сера(см. СЕРА САМОРОДНАЯ), алмаз, сфалерит; полуметаллический (N=2,6—3,0): куприт(см. КУПРИТ), гематит(см. ГЕМАТИТ); металлический (N>3,0): пирротин(см. ПИРРОТИН), галенит(см. ГАЛЕНИТ), халькопирит(см. ХАЛЬКОПИРИТ), пирит, арсенопирит(см. АРСЕНОПИРИТ), золото(см. ЗОЛОТО САМОРОДНОЕ) и др. Некоторые минералы обладают характерным «жирным» блеском (нефелин(см. НЕФЕЛИН)), восковым (каолинит(см. КАОЛИНИТ)), шелковистым отливом (асбест(см. АСБЕСТ (минерал)), селенит(см. СЕЛЕНИТ)), перламутровым отливом (тальк(см. ТАЛЬК), мусковит(см. МУСКОВИТ), гипс(см. ГИПС)).
Спайность
Многие минералы обладают способностью раскалываться только по определенным направлениям, это свойство называется спайностью. Спайность весьма совершенная — у слюд(см. СЛЮДЫ); совершенная — у кальцита(см. КАЛЬЦИТ), галенита(см. ГАЛЕНИТ), каменной соли (галита); средняя — у полевых шпатов(см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ); несовершенная — у апатита(см. АПАТИТ), кварца.
Твердость
Важной характеристикой является твердость, для оценки которой служит Мооса шкала(см. МООСА ШКАЛА). Иногда твердость сильно меняется в зависимости от направления царапания. Например, дистен(см. ДИСТЕН) (в переводе — двойная твердость) имеет по удлинению кристаллов твердость 4,5, а поперек — 7. Самородные металлы (медь(см. МЕДЬ САМОРОДНАЯ), золото) обладают ковкостью, слюды — упругостью, но большинство минералов — хрупки.
Плотность
Плотность (в г/см3) минералов сильно меняется, выделяют минералы легкие ( от 1 до 3,5): янтарь(см. ЯНТАРЬ), битумы(см. БИТУМЫ), гипс, кварц; со средней плотностью (от 3,5 до 6,0): сидерит(см. СИДЕРИТ), малахит(см. МАЛАХИТ), пирит; тяжелые (более 6,0): церуссит(см. ЦЕРУССИТ), касситерит(см. КАССИТЕРИТ), галенит, медь, золото, минералы платиновой группы (17—23).
Магнитность
Сильными магнитными свойствами обладают магнетит(см. МАГНЕТИТ), маггемит, пирротин(см. ПИРРОТИН), ферроплатина.
Радиоактивность
Радиоактивность характерна для минералов урана, тория и калия, а также акцессорных минералов(см. АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ), рассеянных в горных породах и концентрирующих уран и торий (циркон(см. ЦИРКОН), пирохлор(см. ПИРОХЛОР), монацит(см. МОНАЦИТ), ксенотим(см. КСЕНОТИМ), сфен(см. ТИТАНИТ) ).
Люминесценция
Многие минералы при облучении рентгеновскими, катодными и ультрафиолетовыми лучами люминесцируют. Свечение возникает при отсутствии элементов гасителей (Fe2+, Cu2+) и наличии примесей элементов-люминогенов (Mn2+, Ce3+, Eu2+, U6+, Mo6+, W6+, азота, органики и др.). Разноцветная люминесценция сильно проявлена у алмаза (азотные центры), апатита (желтая — Mn2+, сиреневая — Ce3+, голубая — Eu2+), кальцита (красная — Mn2+), шеелита(см. ШЕЕЛИТ) (голубая — W6+, желтая — Mo6+), рубина (красная — Cr3+) и др.
Методы исследования
Для исследований минералов используются методы ядерно-магнитного резонанса, ядерного гамма-резонанса, электронного парамагнитного резонанса, инфракрасной спектроскопии(см. СПЕКТРОСКОПИЯ), электронной микроскопии в сочетании с электронографией(см. ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ), что позволяет идентифицировать минералы и проводить анализы микрофаз. Точная диагностика базируется на рентгеновском анализе(см. РЕНТГЕНОВСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ), позволяющем измерить межплоскостные расстояния и параметры кристаллической решетки из навесок в 5—10 мг.
Применение
Используется около 15% всех минеральных видов. Минералы служат источником всех металлов (руды черных и цветных металлов, рудных и рассеянных элементов) и других химических элементов (горно-химическое сырье), строительных материалов, природных красителей; ряд минералов является драгоценными и поделочными камнями(см. ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ).
Охрана минералогических объектов
Для охраны уникальных геолого-минералогических образований их навечно изымают из пользования, создавая минералогические заповедники(см. ЗАПОВЕДНИК). Первый в мире специализированный минералогический заповедник появился в 1920 на Урале (Ильменский заповедник(см. ИЛЬМЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК)). Некоторым геолого-минералогическим объектам придается статус памятников природы(см. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ).
Минералогические музеи
Хранение, изучение и экспонирование минералов осуществляется в минералогических и отделах геологических музеев. В мире известно свыше 400 таких музеев. В России самые крупные коллекции минералов хранятся в Геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева в Санкт-Петербурге и Минералогическом музее(см. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ РАН) им А. Е. Ферсмана в Москве. Крупнейшие зарубежные минералогические коллекции известны в Австралии (Музей Министерства минерального сырья и энергетики в Канберре), в США (Национальный музей естественной истории — филиал Смитсоновского института(см. СМИТСОНОВСКИЙ ИНСТИТУТ); Геологическом музее Колорадской школы горняков в Голдене), в Великобритании (Британский музей(см. БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ)).
Эстетическая ценность минералов издавна привлекала собирателей и коллекционеров, например, известно, что одной из самых больших минералогических коллекций своего времени обладал немецкий писатель И. Гете(см. ГЕТЕ Иоганн Вольфганг), граф А. Кочубей в России, английский банкир Хоуп, по имени которого назван крупнейший в мире синий бриллиант (см. «Хоуп(см. ХОУП)»).
Геологическая энциклопедия
—термин, имеющий несколько определений. Вернадский (1923); “физ. или хим. индивидуализированный продукт земных хим. реакций, состоящий из хим. молекул”. Болдырев (1926): “хим. и физ. вполне или приблизительно однородная составная часть земной коры, у которой хим. состав и главные физ. свойства в разных ее точках постоянны или колеблются в определенных, сравнительно узких пределах”. Григорьев (1943): “минералы — это продукты природных процессов хим. и физ. характера, получившие хим. индивидуализацию в виде простых тел, соединений или смесей таковых в одном из состояний — каком-либо кристаллическом, жидком, газовом или каком-либо дисперсоидном”. Соболев (1947): “твердые однородные (в физ.-хим. смысле) составные части земной коры, образовавшиеся в результате геохим. процессов”. Наиболее существенное разногласие в толковании понятия “минерал” касается вопроса об агрегатном состоянии вещества. Большинство относит к м-лам лишь твердые продукты, а В. И. Вернадский — также жидкости и газы. Второстепенное значение имеют разногласия по поводу отнесения к М. некоторых продуктов орг. происхождения, силикатных стекол и т. п. Определения М., с одной стороны, как продукта геохим. реакций, с другой — как составной части земной коры представляют собой лишь разные формулировки одной мысли Вернадского. Все приведенные определения исходят из геол. природы М. Однако ряд ученых (Белянкин и др.), не давая точных границ понятия, относят к М. также некоторые продукты технического процесса, (см. Минералы...), Н. М. Успенский.
Большой энциклопедический политехнический словарь
(франц. mineral, от ср.-век. лат. minerа - руда) - природное хим. соединение, представленное приблизительно однородным по составу и физ. св-вам телом и образующееся при разл. физ.-хим. процессах, протекающих в глубинах и на поверхности Земли. Из М. состоят горные породы и руды. В земной коре известно ок. 3000 минер. видов: наиболее распространены силикаты (ок. 25% от общего числа минер. видов), фосфаты и их аналоги (ок. 18% ), сульфиды и их аналоги (ок. 13% ), оксиды и ги дроке иды (ок. 12,5% ).
Большая политехническая энциклопедия
МИНЕРАЛ — природное вещество (см.), приблизительно однородное по хим. составу, строению и физ. свойствам, образованное в результате естественных физ.-хим. процессов в земной коре. М. являются составными частями руд, горных пород и различных геологических тел, обнаружены в метеоритах, на Луне и Марсе. Физ. и хим. свойства минералов обусловлены кристаллической структурой и хим. составом. Известно свыше 5000 М., и существует множество их классификаций по разным признакам, свойствам и физ.-хим. характеристикам. Большинство М. — вещества твёрдые (кристаллические или аморфные), меньшая их часть — жидкие (вода, нефть, ртуть). Многие М. с древних времён служат предметом их добычи как полезные ископаемые и являются до настоящего времени сырьём в металлургии, хим. промышленности, используются при производстве строительных материалов, в сельском хозяйстве, медицине, науке и технике. Велика их роль в изобразительном искусстве и ювелирном деле.
Русско-английский политехнический словарь
mineral
* * *
минера́л м.mineral
амо́рфный минера́л — amorphous mineral
втори́чный минера́л — secondary mineral
жи́льный минера́л — vein mineral
метами́ктный минера́л — metamict mineral
перви́чный минера́л — primary mineral
почвообразу́ющий минера́л — parent-rock [soil-forming] mineral
ру́дный минера́л — ore mineral
минера́л, содержа́щий извлека́емый мета́лл — ore mineral
Dictionnaire technique russo-italien
м.
minerale m ( см. тж минералы)
- акцессорный минерал
- аморфный минерал- анизотропный минерал
- ведущий минерал
- вторичный минерал
- глинистый минерал
- двухосный минерал
- жильный минерал
- изотропный минерал
- искусственный минерал
- кардинальный минерал
- ковкий минерал
- мягкий минерал
- нерудный минерал
- одноосный минерал
- основной минерал
- первичный минерал
- радиоактивный минерал
- рудный минерал
- руководящий минерал
- слоистый минерал
- твёрдый минерал
- типоморфный минерал
- устойчивый минерал
- характерный минерал
- хрупкий минерал
Естествознание. Энциклопедический словарь
(от ср.-век. лат. minera - руда), природное тело, приблизительно однородное по хим. составу и физ. свойствам, образующееся в результате физ.-хим. процессов в глубинах и на поверхности Земли. Известно ок. 3 тыс. минер. видов; наиб. распространены: силикаты (ок. 25% от общего числа М.); оксиды и гидроксиды (ок. 12%); сульфиды и их аналоги (ок. 13%); фосфаты, арсенаты, ванадаты (ок. 18%). Физ. и хим. свойства М. обусловлены их кристаллич. структурой и хим. составом. В основу классификации М. положены различия в типах хим. соединений, кристаллич. структур и их пространств. мотивов (островные, цепочечные, слоистые и др.). Диагностич. признаками М. являются форма выделений, цвет, плотность, твёрдость, механич.,-оптич., магнитные, электрич. и др. свойства. М. входят также в состав метеоритов; обнаружены на Лупе и Марсе.