Cтраница 4
В верхней мантии содержатся оливины, прочные шпинели, оксиды магния и алюминия, в нижней - металлоподобные вещества повышенной прочности. [46]
Так, например, оливин появляется только в отложениях плейстоцена и еще чаще встречается в современных осадках. То же самое можно сказать и о ряде других неустойчивых минералов - авгите, диопсиде, роговой обманке, актинолите, гиперстене, полевых шпатах и других; все они обнаруживают одну и ту же тенденцию - частота встречаемости их увеличивается от древних отложений к молодым. [47]
В них кварц и оливин, как правило, отсутствуют, встречаясь изредка в небольшом количестве как случайные минералы. [48]
![]() |
Строение анионов кремниевых кислот. [49] |
Различают ортосиликаты, например оливин диортосиликаты, в частности, тортвейтит ScjSizO. [50]
Так же образованы кристаллы оливина из агломе-ратных конкреций. [51]
![]() |
Диаграммы состояния частной системы 2MgO - Si02 - 2FeO - Si02 ( no Боуэну и Шереру. [52] |
Тройная эвтектика между полями оливинов, пиро-ксенов и тридимита с температурой плавления 1305 имеет состав: MgO - 9, FeO - 46, Si02 - 45 вес. [53]
Магний входит в состав оливина ( Mg, Fe) 2, SiO4, талька Mg3 ( Si4Oio) ( OH) 2, биотита K ( Mg, Fe) 3 [ Si3AlO10 ] [ OH, F ] 2, авгита, роговой обманки и других минералов. Из вторичных почвенных минералов он входит в состав монтмориллонита и нонтронита. [54]
Очень высокая кристаллизационная способность оливинов приводит также к образованию крупных скелетных кристаллов, понижающих механическую прочность камня. Область составов, обусловливающих образование насыщенных минералов, характеризуется сравнительно низкими температурами плавления, что практически очень существенно. [55]
Наиболее важной является семейство оливина, кристаллизующегося при еще очень высоких температурах одним из пер: вых из магматического расплава. [56]
Первые две означают гидратацию оливина, одна с извлечением части магния, другая - с привнесем кремпекислоты. Был поставлены опыты io осуществлению всех трех реакций в гидротермальных условиях. Оказалось, что оливин во всех растворах устойчив до 400 С, серпентинизации оливина не происходит, хотя в этих условиях серпентин устойчив и может образовываться из окислов. Сыромятников заключает, что или превращение оливина в серпентин требует более высоких температур, или это превращение происходит в две стадии с образованием промежуточного продукта. В первую стадию идет процесс разложения оливина в кислой среде и после нейтрализации ее основанием, во второй стадии происходит образование серпентина из гелеобразных продуктов распада оливина. [57]