На главную страницу Библиотеки электронных диссертаций
На главную страницу сервера "Все о гелогии"
 
 
К списку диссертаций  HTML-версия    Объявление о защите 
Экспорт  в RTF
Автор:

Аксенов Сергей Михайлович


Название работы:

Кристаллические структуры высокоупорядоченных минералов из поздних ассоциаций, связанных с магматическими комплексами


Присвоенная ученая степень: кандидат геолого-минералогических наук
Специальность: 25.00.05 - минералогия, кристаллография
Классификационный индекс:
Ведущая организация: ФГУП Всероссийский институт минерального сырья (ВИМС)
Руководитель:  доктор геолого-минералогических наук Расцветаева Рамиза Кераровна ;
Оппонент: профессор, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, доцент  доктор химических наук  Белоконева Елена Леонидовна; профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе, геологоразведочный факультет, профессор  доктор геолого-минералогических наук  Портнов Александр Михайлович;
Место защиты: ауд. 829, геологический факультет МГУ
Дата защиты: 2012-03-30 14:30
Издательство: Москва
Количество страниц: 149
Язык: русский

Содержание работы:
Введение
ГЛАВА 1. ИЗОМОРФИЗМ И КАТИОННОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ В СТРУКТУРАХ С ТОТ- И НОН- МОДУЛЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ТОПОЛОГИИ
ГЛАВА 2. КАТИОННЫЙ ИЗОМОРФИЗМ В МИНЕРАЛАХ ГРУППЫ ЭВДИАЛИТА
ГЛАВА 3. УПОРЯДОЧЕНИЕ И РАЗУПОРЯДОЧЕНИЕ В КАРКАСНЫХ СТРУКТУРАХ
ГЛАВА 4. СТРУКТУРЫ МИНЕРАЛОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КООРДИНАЦИИ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА
ГЛАВА 5. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ КРЕМНЕКИСЛОРОДНЫХ ТЕТРАЭДРОВ В СТРУКТУРЕ НОВОГО МИНЕРАЛА ГЮНТЕРБЛАССИТА ИЗ ПОСТМАГМАТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ГЛАВА 6. ИЗОМОРФИЗМ И УПОРЯДОЧЕНИЕ В МИНЕРАЛАХ ГРУППЫ ЧЕВКИНИТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Публикации по теме диссертации

Реферат:
Обзор:
1. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Кристаллохимия силикатов с трехслойными ТОТ- и НОН- модулями слоистого, ленточного и смешанного типа // Кристаллография. 2011. Т. 56. 6.
С. 975-1000.
Статьи:
2. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Кристаллическая структура Mn-аналога раслакита нового представителя группы эвдиалита // Доклады АН. 2010. Т. 431. 2. С.
201-206.
3. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Кристаллическая структура цирконо-ниобосиликата с Ti-центрированными кольцами Si9O27-нового представителя группы эвдиалита//Доклады
АН. 2010. Т. 432. 5. С. 639-643.
4. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Кристаллическая структура сложного природного оксида Al, Mg, Ca и Fe // Кристаллография. 2010. Т. 55. 4. С. 606611.
5. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Новый структурный тип природного оксида Ca2 Mg4Fe3+2 Al16O32 (OH)2 из Горной Шории (Западная Сибирь) // Доклады АН. 2010.
Т. 434. 2. С. 196199.
6. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Разупорядочение Al и Si в нефелине из Грауляя // Доклады АН. 2010. Т. 435. 6. С. 760763.
7. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Розенберг К.А., Верин И.А. Соотношение Fe2+/Fe3+ в высокожелезистых природных и термообработанных эвдиалитах // Кристаллография. 2011. Т.
56. 2. С. 228-234.
8. Ананьев С.А., Коноваленко С.И., Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В., Сапожников А.Н., Загорский В.Е., Вирюс А.А. Ташелгит CaMgFe2+Al9O16(OH) новый минерал из
известковых скарноидов Горной Шории // ЗРМО. 2011. Ч. 140. 1. С. 49-57.
9. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Кристаллическая структура шюллерита нового минерала семейства гетерофиллосиликатов // Доклады АН. 2011. Т. 437. 4. С. 499503.
10. Чуканов Н.В., Расцветаева Р.К., Бритвин С.Н., Вирюс А.А., Белаковский Д.И., Пеков И.В., Аксенов С.М., Тернес Б. Шюллерит Ва2Na(Mn,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)2Ti2(Si2O7)2(O,F)4
новый минерал из вулканического района Айфель, Германия // ЗРМО. 2011. Ч. 140. С. 67-75.
11. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Верин И.А., Лыкова И.С. Кристаллическая структура водородсодержащего вуоннемита из Ловозерского щелочного массива // Кристаллография. 2011.
Т. 56. 3. С. 441-444.
12. Чуканов Н.В., Бласс Г., Пеков И.В., Белаковский Д.И., Ван К.В., Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Перрьерит-(La) (La,Ce,Ca)4 Fe2+(Ti,Fe)4 (Si2O7)2O8 новый минеральный вид
из вулканического района Айфель, Германия // ЗРМО. 2011. Ч. 140. 6. С. 34-44.
13. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Верин И.А. Кристаллическая структура минерала NaCa(Fe,Al,Mn)5[Si8O19(OH)](OH)7·5H2O-нового представителя группы палыгорскита // Кристаллография.
2012. Т. 57. 1. С. 50-55.
14. Чуканов Н.В., Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Пеков И.В., Бритвин С.Н., Белаковский Д.И., Шюллер В., Тернес Б. Гюнтерблассит (K,Ca)3-xFe [(Si,Al)13O25(OH,O)4]7H2O новый
минерал, первый филлосиликат с тройным тетраэдрическим слоем // ЗРМО.2011. Т. 141. 1. С. 71-79.
Статьи в печати:
15. Chukanov N.V., Pekov I.V., Rastsvetaeva R.K., Aksenov S.M., Zadov A.E., Van K.V., Blass G., Schuller W., Ternes B. // Eur. J. Mineral. 2012.
16. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Кристаллическая структура минерала (Na,Ca,K)2(Ca,Na)4(Mg,Fe)5(Mg,Fe,Ti)5[Si12Al4O44](F,O)4 триклинного представителя группы амфиболов
// Кристаллография. 2012. Т. 57. 2.
17. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Кристаллическая структура гюнтерблассита - первого минерала с трехслойным тетраэдрическим пакетом // Доклады АН. 2012.
18. Чуканов Н.В., Пеков И.В., Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Белаковский Д.И., Ван К.В., Шюллер В., Тернес Б. Осумилит-(Mg): определение в качестве минерального вида и новые
данные // ЗРМО. 2012.
19. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Кристаллическая структура Zn4(SO4)(OH)6 3H2O природного аналога тригидрата сульфата цинка // Кристаллография. 2012.
Тезисы докладов:
20. Aksenov S.M., Rastsvetaeva R.K., Chukanov N.V. First Silicate Mineral with Triple Tetrahedral Layer // Acta Cryst. 2011. A67. P. C572.
21. Розенберг К.А., Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. К вопросу о центросимметричности высококремнистых 12-слойных эвдиалитов // Сб. докладов Mеждунар. минералогич. семинара
Минералогическая интервенция в микро- и наномир. Сыктывкар. 2009. С. 149-151.
22. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Кристаллохимия Zr,Nb-силиката с Ti-центрированными кольцами Si9O27 нового представителя группы эвдиалита // Тезисы докладов
V Национальной кристаллохимической конференции. Казань. 29 ноября-4 декабря. 2009. С.146
23. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Новый тип наноразмерного кластера в структуре нового Zr,Nb,Ti-силиката группы эвдиалита // Тезисы докладов VII Национальной конференции
РСНЭ-НБИК-2009. C. 372.
24. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Упорядочение Ca, Mn, Fe в структурах двух низкокальциевых минералов серии онейллита // I Междунар. междисципл. симп. Термодинамика неупорядоченных
сред и пьезоактивных материалов (ТDM&PM), 8-12 ноября 2009 г., Пятигорск. 2009. С. 5-9.
25. Rastsvetaeva R.K., Chukanov N.V., Aksenov S.M.. Structural features of raslakite Mn-analogues [Na(Н3О)]15[Ca3Mn3]Na3Zr3(Si,Ti)[Si25O72OH](OH)2.
2H2O - a new member of the eudialyte group mineral from Lovozero, Kola Peninsula (Russia) // Ist Nat. Cryst. Symp. Sofia. October 2223 2009. P. 83-85.
26. Аксенов С.М. Структурные особенности нового представителя низкокальциевых минералов серии онейллита // Материалы V междунар. научной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых Молодые-наукам о земле. 23-25 марта 2010. Москва. С. 84.
27. Аксенов С.М., Расцветаева Р.К. Структурные особенности уникального минерала Ca2 Mg4 Fe(3+)2 Al16O32 (OH)2 из Горной Шории (Западная Сибирь) // Материалы II-ой Всерос.
молодежной научной конф. Минералы: строение, свойства, методы исследования 23- 26 марта 2010. Миасс. С. 78-79.
28. Аксенов С.М., Расцветаева Р.К. Распределение катионов по структурным позициям лампрофиллитоподобного минерала // Программа и тезисы Второй конференции-школы для молодых
ученых Дифракционные методы исследования вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам. Черноголовка, 28 июня-2 июля 2010 г. С. 31
29. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. К вопросу о кристаллохимии нефелина // Материалы междунар. научной конф. Федоровская сессия 2010, Санкт-Петербург, 12-15
окт. 2010 г. С. 132-134.
30. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Розенберг К.А. Распределение двух- и трехвалентного железа в структуре природного и термообработанных эвдиалитов // Proceedings of the
13-th Intern. meeting Ordering in Minerals and Alloys, 9-15 september 2010, Rostov-on-Don Loo, Russia. Vol. 1. P. 5-7.
31. Аксенов С.М. Структурная минералогия группы эвдиалита и ее новых представителей и их применение в качестве минералого-геохимических индикаторов природных процессов //
Современные технологии и результаты геологических исследований в изучении и освоении недр Земли: научные труды лауреатов Всерос. конкурса НИР студентов и аспирантов в области
наук о Земле в рамках Всерос. Фестиваля науки. ТПУ. Томск. 2011. С. 36-40.
32. Аксенов С.М., Расцветаева Р.К. Структура гидратированного вуоннемита из пегматита Шкатулка Ловозерского щелочного массива // Доклады X Международной конференции Новые
идеи в науках о Земле, г. Москва, РГГРУ, 12-15 апреля 2011г. С. 98.
33. Аксенов С.М., Калиничев В.Н. Использование метода преобразования координат для решения задач структурной кристаллографии // Доклады X Международной конференции Новые
идеи в науках о Земле, г. Москва, РГГРУ, 12-15 апреля 2011г. С. 99.
34. Аксенов С.М., Расцветаева Р.К. Кристаллические особенности Са-туперссуатсиаита, нового представителя группы палыгорскита из Намибии // Материалы III Всерос. молодежной
научной конф. Минералы: строение, свойства, методы исследования, 15-18 марта 2011г., Миасс. С. 70-72.
35. Аксенов С.М. Кристаллическая структура перрьерита-(La) из вулканического региона Айфель, Германия // Материалы Межд. молодежного науч. форума ЛОМОНОСОВ-2011 / Отв. ред.
А.И.Андреев, А.В.Андриянов, Е.А.Антипов, М.В.Чистякова. [Электронный ресурс].
36. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Особенности структуры высокальциевого и высокофтористого триклинного амфибола из Ротенберга (Германия) // Материалы XVII международного
совещания Кристаллохимия, рентгенография и спектроскопия минералов 2011. Санкт-Петербург, Россия. 20-24 июня 2011. С. 58-59.
37. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Развитие идей Н.В. Белова о кристаллохимии силикатов с трехслойными модулями // Тезисы докладов XXX научных чтений имени академика Николая
Васильевича Белова. 20-21 декабря 2011 года. Нижний-Новгород. С. 53-54.
38. Расцветаева Р.К., Аксенов С.М., Чуканов Н.В. Катионное упорядочение в структурах лилейита и шюллерита новых минералов группы лампрофиллита из вулканического региона
Айфель (Германия) // Proceedings of the 14-th International meeting Ordering in Minerals and Alloys, 8-13 september 2011, Rostov-on-Don Loo, Russia. Vol. 2. P. 87-90.

Библиография:
  • Актуальность работы.
  • Минералы палеовулканических областей Айфель (Германия) и Арис (Намибия) характеризуются специфическими условиями кристаллизации: изначально высокие, но быстро спадающие температуры,
  • низкое давление, высокие градиенты концентраций и температуры, высокая активность кислорода и низкая воды. В этих неравновесных условиях кристаллизуются минералы, в которых
  • можно ожидать ряд специфических особенностей, проявляющихся в симметрии, характере изоморфизма и упорядочения катионов. Во многом сходные условия минералообразования (быстро
  • спадающая температура, высокие градиенты концентраций химических элементов и температуры) характерны и для метасоматитов. Отличительной чертой Ташелгинского проявления скарноидов
  • (Горная Шория, Кемеровская область), которое образовалось на контакте магмы с карбонатными породами, является его аномально высокая глиноземистость. Хотя геологическое и геохимическое
  • изучение этих регионов проводится уже давно, их полных и детальных минералогических и минералого-кристаллохимических исследований ни в зарубежной, ни в отечественной литературе
  • нет, что и послужило стимулом для исследования методом рентгеноструктурного анализа минералов, главным образом, из поздних парагенезисов Айфеля.
  • Изучение посткристаллизационных преобразований, отражающихся на изменении химического состава и структуры в минералах группы эвдиалита позволяют определить геохимическую и
  • кристаллохимическую эволюцию минералов в породах поздних ассоциаций щелочных массивов Кольского полуострова; установить причины понижения симметрии вследствие катионного упорядочения
  • элементов в ключевых позициях структуры и выделить структурно-типоморфные минералы для различных постмагматических обстановок.
  • Исследование кристаллохимических особенностей минералов и их вариативности необходимо для палеогеохимических реконструкций. Фракционирование химических элементов приводит
  • к концентрированию дефицитных компонентов в минералах. В частности, в эвдиалитах это Zr, Hf, Nb, Ti, Ta, REE; в минералах группы чевкинита Ti и REE. Структурные данные по
  • этим минералам могут быть использованы при разработке технологических схем экстрагирования из них этих элементов.
  • Цели и задачи работы.
  • 1. Изучение кристаллических структур и установление взаимосвязи состав-структура-условия кристаллиции 17 минералов, образовавшихся в поздних ассоциациях вулканических регионов
  • Айфель (Германия), Арис (Намибия), щелочных комплексов Кольского п-ова (Хибинский, Ловозерский, Ковдорский) и скарноидов Горной Шории (Западная Сибирь). Рассмотрение вопросов
  • фракционирования и концентрирования редких и переходных элементов.
  • 2. Выявление структурных особенностей изученных минералов, таких как упорядочение катионов, в том числе связанное с понижением симметрии, псевдосимметричность, изо- и гетеровалентный
  • изоморфизм, микродвойникование, и связи этих особенностей с различными условиями минералообразования.
  • 3. Проведение сравнительного кристаллохимического анализа для групп минералов, структуры которых содержат трехслойные ТОТ- и HOH-модули различной топологии.
  • 4. Изучение процессов окисления Fe2+ в структурах природных и прокаленных эвдиалитов, упорядочения Ca, Mn и Fe в шестичленных кольцах минералов серии онейллита и изоморфизма
  • Nb c Zr в каркасе нового Zr, Nb-силиката со структурным типом эвдиалита.
  • Фактический материал и методика исследования.
  • Минералы, изученные в настоящей работе, собраны Чукановым Н.В., Хомяковым А.П., Пековым И.В., Ананьевым С.А. и Г. Блассом в ходе полевых работ и предоставлены нам для изучения.
  • Большинство исследований выполнено на материале из вулканического региона Айфель (Германия), а также из фонолитового массива Арис (Намибия), Хибинского и Ловозерского щелочных
  • массивов (Кольский п-ов, Россия) и скарноидов Горной Шории (Западная Сибирь). При участии автора определены кристаллические структуры 19 образцов главным образом силикатов,
  • сульфата и сложного оксида. Дифракционные эксперименты получены на монокристальных дифрактометрах Xcalibur Oxford Diffraction, Bruker SMART и Agilent SuperNova (с CCD-детекторами).
  • Все расчеты выполнены с использованием комплекса программ AREN и Jana2006. Большая часть структур решена прямыми методами с применением процедуры коррекции фаз, реализованной
  • в комплексе программ AREN, и методом charge flipping (Jana2006). Уточнение моделей структур чередовалось с пополнением их рядом позиций внекаркасных атомов (нередко с неполной
  • заселенностью и расщеплением), найденных из серий разностных синтезов электронной плотности. Уточнение проводилось на основе кристаллохимических критериев и контролировалось
  • R-фактором. Для некоторых позиций атомов использовались смешанные кривые атомного рассеяния. Поправка на поглощение вводилась по программам SADABS и DIFABS для образцов произвольной
  • формы. Химический состав минералов изучен электронно-зондовым методом на приборах Oxford INCA Wave 700 (волновой анализатор) и Tescan VEGA-II XMU INCA Energy 450 (энергодисперсионный
  • анализатор). Для определения тонких особенностей строения минералов (катионное упорядочение, изоморфизм, характер Н-содержащих группировок, особенности анионных группировок)
  • использована ИК-спектроскопия (спектрометр ALPHA FTIR, Bruker Optics и спектрофотометр SPECORD 75 IR, Carl Zeiss).
  • Научная новизна.
  • Определены кристаллические структуры 17 минералов (и двух термообработанных образцов), 6 из которых утверждены в качестве самостоятельных минеральных видов (лилейит, шюллерит,
  • перрьерит-(La), осумилит-(Mg), гюнтерблассит и ташелгит). Установлено 3 новых структурных типа (ташелгита, гюнтерблассита и шюллерита). Еще 2 новых минерала находятся на рассмотрении
  • CNMNC IMA.
  • Определение кристаллических структур лилейита, Fe-аналога лилейита и шюллерита пополнило группу лампрофиллита за счет Mg- и Fe-доминантных членов и позволило разработать номенклатуру
  • и современную классификацию минералов этой группы.
  • В минералах из вулканических пород горного региона Айфель (Германия) установлена высокая степень катионного упорядочения, что в ряде случаев привело к понижению симметрии
  • до триклинной. В частности, установлен первый триклинный (псевдомоноклинный) высококальциевый высокофтористый амфибол.
  • Расширены представления о кристаллохимии слоистых и псевдослоистых минералов, содержащих трехслойные ТОТ- и HOH-модули различной топологии.
  • Впервые изучен центросимметричный Zr, Nb-силикат со структурным типом эвдиалита и таким образом установлено, что в структурном типе эвдиалита кристаллизуются не только цирконо-
  • и титаносиликаты, но могут кристаллизоваться и ниобосиликаты.
  • С учетом нового структурного типа гюнтерблассита выделена полисоматическая серия маунтинит-родезит-гюнтерблассит.
  • Практическая значимость.
  • Проведенные исследования необходимы для решения ряда теоретических и прикладных задач современной минералогии. Полученные данные о новых и потенциально новых минералах важны
  • для дальнейшего развития минералогии и кристаллохимии. Они не только дополняют существующий справочный материал и способствуют уточнению минералогической номенклатуры, но
  • и помогают реконструировать условия минералообразования на разных стадиях эволюции пород щелочных массивов. Минералогические и кристаллохимические критерии являются вполне
  • самостоятельными критериями в палеореконструкциях и позволяют уточнить геохимические особенности различных регионов.
  • Для минералов группы эвдиалита и чевкинита полученные результаты могут быть использованы для разработки новых высокотехнологичных способов экстрагирования полезных компонентов,
  • таких как REE, Zr, Hf. Ti, Nb, Ta, и создания современных схем обогащения руд.
  • Защищаемые положения.
  • 1. Определены кристаллические структуры и установлены кристаллохимические формулы для 19 минералов (17 природных и двух термообработанных), 6 из которых утверждены в качестве
  • новых минеральных видов. Установлены три новых структурных типа (ташелгита, гюнтерблассита и шюллерита).
  • 2. Структурные отличия минералов поздних парагенезисов от более ранних заключаются в высокой степени катионного упорядочения, которое часто сопровождается понижением симметрии.
  • 3. Для минералов группы чевкинита ведущую роль в формировании соотношения REE элементов играет не кристаллохимическая избирательность, а внешние факторы - существенно окислительные
  • условия, характерные для высокотемпературных процессов минералообразования в полостях вулканитов.
  • В минералах группы эвдиалита окисление железа связано со структурной перестройкой, которая при термообработке образцов происходит поэтапно: сначала окисляется часть двухвалентного
  • железа в квадратной координации, а затем трехвалентное железо смещается из квадрата и достраивает свою координацию до пирамидальной.
  • 4. Замещение Ca на Mn и Fe с их упорядочением в низкокальциевых низкосимметричных минералах серии онейллита является типоморфным признаком кальцийдефицитных ультраагпаитовых
  • пегматитов.
  • 5. В структурном типе эвдиалита Zr, Nb-силикат указывает на возможность существования ниобосиликатов наряду с титаносиликатами.
  • Апробация работы.
  • Материалы, изложенные в диссертации, были представлены на 22 Конгрессе Международного Союза Кристаллографов (Мадрид, 2011); на первом Национальном кристаллографическом симпозиуме
  • (София, 2009); на 7 и 8 Национальных конференциях по применению Рентгеновского, Синхротронного излучений, Нейтронов и Электронов для исследования материалов (Москва, 2009,
  • 2011); на 5 Национальной кристаллохимической конференции (Казань, 2009); на 10 Международной конференции Новые идеи в науках о Земле (Москва, 2011); на Международной научной
  • конференции Федоровская сессия (Санкт-Петербург, 2010); на 17 Международном совещании Кристаллохимия, Рентгенография и спектроскопия минералов (Санкт-Петербург, 2011);
  • на Международных симпозиумах Упорядочение в минералах и сплавах ОМА-(Сочи, 2010, 2011); на Международном молодежном научном форуме ЛОМОНОСОВ (Москва, 2011); на 5-ой Международной
  • научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Молодые наукам о Земле (Москва, 2010); на 2 и 3 Всероссийских молодежных конференциях Минералы: строение, свойства,
  • методы исследования (Миасс, 2010, 2011); на Международном минералогическом семинаре Минералогическая интервенция в микро- и наномир (Сыктывкар, 2009); на первом Международном
  • междисциплинарном симпозиуме Термодинамика неупорядоченных сред и пьезоактивных материалов (Пятигорск, 2009); на второй конференции-школе для молодых ученых Дифракционные
  • методы исследования вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам (Черноголовка, 2010); на 30-х чтениях памяти академика Белова Н.В. (Нижний Новгород, 2011).
  • Научные результаты отмечены дипломами: диплом лауреата Премии имени академика Н.В. Белова (ИК РАН, 2010); диплом 2-ой степени за лучшую научную работу, представленную на Всероссийский
  • конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области наук о Земле в рамках Всероссийского фестиваля науки (Томск, 2011); диплом за лучший доклад (1 место)
  • на 2 Всероссийской молодежной конференции Минералы: строение, свойства, методы исследования 2010 (Миасс, 2010); диплом 2-ой степени на Всероссийской конференции-конкурсе
  • студентов выпускного курса (СПбГИ (ТУ) им. Плеханова, 2011); диплом 1-ой степени за лучшую научно-исследовательскую работу (РГГРУ им. С. Орджоникидзе, 2011).
  • Публикации.
  • По результатам исследований опубликован 1 обзор, 13 статей и тезисы 18 докладов. Еще 5 статей находятся в печати.
  • Объем и структура работы.
  • Работа состоит из введения, 6 глав и заключения. Общий объем 149 страниц, включая 68 таблиц, 40 рисунков и список литературы из 117 наименований.
  • Благодарности.
  • Автор выражает глубокую и искреннюю благодарность своему научному руководителю главному научному сотруднику, д. г.-м. н. Расцветаевой Р.К. Автор особо благодарен ведущему
  • научному сотруднику, д. ф.-м. н. Чуканову Н.В. (ИПХФ РАН) за сотрудничество и помощь на всех этапах выполнения работы. Проф. Пекова И.В., проф. Хомякова А.П., доц. Ананьева
  • С.А. автор благодарит за предоставленные образцы. Выполнение работы было бы затруднительно без помощи Верина И.А., которому автор выражает свою признательность. Исследование
  • ряда образцов стало возможным при сотрудничестве с коллегами из Германии Г. Блассом, Б. Тернесом и В. Шюллером. Автор также благодарит проф. Еремина Н.Н. и ученого секретаря
  • ИК РАН Макарову И.П. за постоянную поддержку. Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ ( 07-05-00094-а; 10-05-00092-а ) и грантов ведущих научных школ (НШ-3848.2010.5).


  • Проект осуществляется при поддержке:
    Геологического факультета МГУ,
    РФФИ
       
    TopList Rambler's Top100