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).
|
|