- Статья поступила: 14.07.2023 г.
- С доработки: 30.01.2024 г.
- Принята к публикации: 07.02.2024 г.
- DOI 10.26902/JSC_id127721
- EDN: BFCIQX
- Просмотров: 243
©
Зарубина Е.С.
1, Расцветаева Р.К.
2, Русаков В.С.
3, Николаев А.Г.
4, Вагизов Ф.Г.
5, Бахтин А.И.
4, Варламов Д.А.
6, Чуканов Н.В.
7, Ананьев С.А.
8, Аксенов С.М.
1,9,10
1 Лаборатория арктической минералогии и материаловедения ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты, Россия
2 Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
3 Физический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия
4 Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
5 Институт физики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
6 Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Россия
7 ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
8 Институт цветных металлов, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
9 Геологический институт ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты, Россия
10 ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия
На основе полученных ранее дифракционных данных выполнено повторное уточнение кристаллической структуры минерала ташелгита с идеализированной формулой CaMgFe2+Al9O16(OH) в рамках ромбической пространственной группы Pbam (параметры элементарной ячейки: a = 17.1823(1) Å, b = 23.5718(4) Å, c = 5.6973(5) Å). Тонкие детали кристаллической структуры и особенности распределения катионов по позициям выполнены на основе прецизионных данных мессбауэровской и оптической спектроскопии. Установлено, что, несмотря на повышение симметрии, основной мотив и характер распределения катионов по октаэдрическим и тетраэдрическим позициям сохраняется. Тем не менее, из-за меньшего числа независимых позиций в модели пространственной группы Pbam
распределение становится менее упорядоченным по сравнению с моделью пространственной группы Pc. Возникновение минерала ташелгита, который
имеет сложную структуру со шпинелевыми модулями в основе, хорошо согласуется с
наличием ассоциирующих минералов, в частности магнетита и герцинита
(структурный тип шпинели), а также хибонита, структура которого также содержит
шпинелевые модули. Проведен сравнительный кристаллохимический и модулярный
анализ природных и синтетических соединений, содержащих шпинелевые модули.
Ключевые слова: ташелгит, мессбауэровская спектроскопия, оптическая спектроскопия, шпинель, кристаллохимия, рентгеноструктурный анализ