Морфогенетические особенности минеральных зерен
Главные формы:
1. Идиоморфнозернистая структура характерна для мономинеральных плотных полнокристаллических агрегатов, иногда с собственными гранями кристаллов, в которых зерна не имеют признаков разновозрастного образования или взаимодействия (Рис. 19–20). Структура наиболее типична для кристаллизации расплавов.
Рис. 19. Идиоморфнозернистая структура – кристаллизации хромита (белое), зерна имеют характерные для шпинелидов октаэдрические формы. Темно-серое – оливин, черное – серпентин. Ув. 30. |
Рис. 20. Идиоморфнозернистая структура. Агрегат зерен хромита различной степени идиоморфизма. Черное – серпентин. Ув. 80.
|
2. Аллотриоморфнозернистая структура характерна для минеральных агрегатов, кристаллические зерна которых имеют неправильную форму и взаимно прорастают, образуя извилистую границу между зернами (Рис. 21). Разновидностью аллотриоморфнозернистой структуры является графическая структура.
| Рис. 21. Аллотриоморфнозернистая структура – срастание пирротина (темно-серое), пентландита (светло-серое) и халькопирита (серое). Ув. 60. (по Г.И. Горбунову и др., 1973) |
3. Гипидиоморфнозернистая структура свойственна наиболее широкому спектру взаимоотношений минералов в рудах и породах, когда один минерал более четко огранен, чем другой (рис. 22–23). Широко распространена в минеральных агрегатах с хорошо выраженной последовательностью отложения минералов. Разновидностью гипидиоморфнозернистой структуры являются сидеронитовая и пойкилитовая структуры.
Рис. 22. Гипидиоморфнозернистая структура. На фото идиоморфные зерна магнетита (темно-серое) и пентландита (белое трещиноватое) в халькопирит-пирротиновой массе (серое). Ув. 60. (по Г.И Горбунову и др., 1973).
|
Рис. 23. Гипидиоморфнозернистая структура: между идиоморфными зернами пирита (светло-серое с шагренью) расположены ксеноморфные зерна халькопирита (серое) и кварца (черное). Ув. 40. (по М.П. Исаенко, 1975)
|
4. Зональная структура характерна для последовательной кристаллизации минерала или минералов с перерывами или изменением химического состава, с нарастанием более поздних на ранние в виде зон, оторочек, кайм и пр. (рис. 23–25). Развита весьма широко.
Рис. 24. Зональная структура – в кристаллах пирита (по Г.И. Горбунову и др., 1973). Зональность обусловлена включениями карбоната в перерывах кристаллизации пирита. Ув. 30. |
Рис. 25. Зональная структура в зернах повеллита (по М.П. Исаенко, 1975)– вскрыта травлением. Зональность обусловлена изменением состава минерала. Ув. 30).
|
5. Псевдоморфная структура относится к образованиям зерен одного минерала или агрегатов зерен нескольких минералов по зернам другого минерала с сохранением его первоначальных форм (рис. 26–27). Свойственна процессам метасоматоза.
Рис. 26. Псевдоморфная структура отложения сульфидов: белое – пирротина и пентландита, черное – по оливину. Начальная стадия замещения, «каемочная структура». Ув. 50. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).
|
Рис. 27. Псевдоморфная структура отложения пирротина: серое – по оливину (полное замещение). В пирротине видны черные прожилки серпентина и пластинчатые выделения пентландита (белое). Ув. 50. (по Г.И. Горбунову и др., 1973)
|
6. Реликтовая структура образуется при неполном замещении одного минерала другим. Характеризуется наличием остатков более раннего минерала в новом минерале (рис. 26, 28). Часто является фрагментом псевдоморфной структуры.
| Рис. 28. Реликтовая структура зерен пирита (остатки зерен, пронизанные прожилками), замещенного халькопиритом (основная масса). Ув. 20. (по М.П. Исаенко, 1975). |
Рис. 28. Реликтовая структура зерен пирита (остатки зерен, пронизанные прожилками), замещенного халькопиритом (основная масса). Ув. 20.
(по М.П. Исаенко, 1975).
| Рис. 29. Осколочная структура раздробленного зерна магнетита (темно-серое) в сульфидной руде: белое –пентландит, серое – пирротин и халькопирит. Части зерна магнетита слабо смещены, сцементированы пентландитом. Ув. 50. (по Г.И. Горбунову и др.,1973). |
8. Обломочная структура формируется агрегатом обломков слабоокатанных зерен невзаимодействующих минералов, характерна для образования руд в процессах выветривания (рис. 30). К этой же группе относятся структуры, образованные при осаждении механических взвесей обломков.
|
| ||
| Рис. 30. Обломочная структура агрегата рутила, ильменита (белое), циркона (серое, рельефное) и кварца (черное). Обломки минералов сцементированы диккитом (черное). Ув. 90. (по М.П. Исаенко, 1983) | |
9. Эмульсионная структура – разновидность структур распада твердых растворов, одна из многочисленных форм (решетчатая, звездчатая, графическая, пламеневидная и пр.) выделения поздней фазы в более ранней (hис. 31–32). Образуется за счет выделения точечных, пылевидных частиц одного минерала в другом.
Рис. 31.Эмульсионная структура выделения гематита (белое) в ильмените (серое). Ув. 400. (по Г.И.Горбунову и др.,1973).
|
Рис. 32. Эмульсионная структура выделения халькопирита (белое) в сфалерите (серое). Черное – прожилки карбоната. Ув. 100. (по М.П.Исаенко, 1975).
|
10. Пластинчатая структура – морфологическая разновидность выделения минералов в виде пластинок, образующих различные агрегаты (рис. 33 –34), отражающая их главный диагностический признак – форму.
Рис. 33. Пластинчатая структура молибденитовой руды. Белое и серое – различно ориентированные пластинки молибденита. Гидротермальное образование. Ув. 40. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).
| Рис. 34. Пластинчатая структура выделения кубанита (серое) в халькопирите (белое). В срезе видны пластинки различной толщины, образующие в объеме решетку. Продукт распада твердого раствора. Ув. 250. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).
|
11. Скрытокристаллическая (или афанитовая) структура характерна для тонкозернистых образований минералов, зерна которых неразличимы глазом (рис. 35).
| Рис. 35.Скрытокристаллическая структура агрегата пирита с включениями по концентрическим \зонам халькопирита (светло-серое) и кварца (черное). Ув. 45. (по А.Г. Бетехтину и др., 1964). |
12. Коллоидная структура – структура кристаллизации гелей, частицы которой неразличимы даже в обычном оптическом микроскопе, но видны в электронном микроскопе (рис. 36).
| Рис. 36. Коллоидная, гелевая структура – псиломелана (серое) и халцедона (черное) в концентрически-зональном агрегате с пиролюзитом (светло-серое). Ув. 1:1. (по М.П. Исаенко, 1975). |

Рис. 22. Гипидиоморфнозернистая структура. На фото идиоморфные зерна магнетита (темно-серое) и пентландита (белое трещиноватое) в халькопирит-пирротиновой массе (серое). Ув. 60. (по Г.И Горбунову и др., 1973).
Рис. 23. Гипидиоморфнозернистая структура: между идиоморфными зернами пирита (светло-серое с шагренью) расположены ксеноморфные зерна халькопирита (серое) и кварца (черное). Ув. 40. (по М.П. Исаенко, 1975)
Рис. 25. Зональная структура в зернах повеллита (по М.П. Исаенко, 1975)– вскрыта травлением. Зональность обусловлена изменением состава минерала. Ув. 30).
Рис. 26. Псевдоморфная структура отложения сульфидов: белое – пирротина и пентландита, черное – по оливину. Начальная стадия замещения, «каемочная структура». Ув. 50. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).
Рис. 27. Псевдоморфная структура отложения пирротина: серое – по оливину (полное замещение). В пирротине видны черные прожилки серпентина и пластинчатые выделения пентландита (белое). Ув. 50. (по Г.И. Горбунову и др., 1973)
Рис. 31.Эмульсионная структура выделения гематита (белое) в ильмените (серое). Ув. 400. (по Г.И.Горбунову и др.,1973).
Рис. 32. Эмульсионная структура выделения халькопирита (белое) в сфалерите (серое). Черное – прожилки карбоната. Ув. 100. (по М.П.Исаенко, 1975).
структура молибденитовой руды. Белое и серое – различно ориентированные пластинки молибденита. Гидротермальное образование. Ув. 40. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).
структура выделения кубанита (серое) в халькопирите (белое). В срезе видны пластинки различной толщины, образующие в объеме решетку. Продукт распада твердого раствора. Ув. 250. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).