Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Записки Горного института, 2018, № 4

научный журнал
Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 819594.0001.99
Записки горного института : научный журнал. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2018. - № 4. - 114 с. - ISSN 2411-3336. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2126945 (дата обращения: 20.07.2026)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов


 
рецензируемый 
научный журнал 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С.Литвиненко, д-р техн. наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, РАЕН, РАГН, МАНЭБ, ректор  
(Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
В.Л.Трушко, д-р техн. наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, РАЕН, РАГН, МАНЭБ,  зав. кафедрой механики 
(Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия)  
РЕДАКЦ ИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
О.Е.Аксютин, д-р техн. наук, чл.-кор. РАН, член правления, начальник департамента (ПАО «Газпром», Москва, Россия) 
А.А.Барях, д-р техн. наук, профессор, чл.-кор. РАН, директор (Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Пермь, Россия) 
В.Н.Бричкин, д-р техн. наук, зав. кафедрой металлургии (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
Л.А.Вайсберг, д-р техн. наук, профессор, академик РАН, председатель Совета директоров и научный руководитель (НПК «Механобр-техника», Санкт-Петербург, Россия) 
С.Г.Гендлер, д-р техн. наук, профессор, академик РАЕН (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
О.М.Ермилов, д-р техн. наук, профессор, академик РАН, РАГН, зам. главного инженера по науке (ООО «Газпром добыча Надым» ПАО «Газпром», Надым, Россия) 
В.П.Зубов, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия)
М.А.Иванов, д-р геол.-минерал. наук, профессор, (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
Г.Б.Клейнер, д-р экон. наук, профессор, чл.-кор. РАН, заместитель директора (Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия) 
Ю.Б.Марин, д-р геол.-минерал. наук, профессор, чл.-кор. РАН (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
С.С.Набойченко, д-р техн. наук, профессор, чл.-кор. РАН, заслуженный деятель науки и техники РФ, зав. кафедрой металлургии цветных металлов  
(Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия) 
М.А.Пашкевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой геоэкологии (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия)  
Т.В.Пономаренко, д-р экон. наук, профессор, доцент (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
О.М.Прищепа, д-р геол.-минерал. наук, академик РАЕН, управляющий директор (АО «ВНИГРИ», Санкт-Петербург, Россия) 
А.Г.Протосеня, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой строительства горных предприятий и подземных сооружений (Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербург, Россия) 
М.К.Рогачев, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербург, Россия) 
В.Е.Сомов, д-р экон. наук, канд. техн. наук, академик РАЕН, директор (ООО «Кинеф», Кириши, Россия) 
А.Г.Сырков, д-р техн. наук, профессор (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
А.А.Тронин, д-р геол.-минерал. наук, врио директора (Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург, Россия) 
А.Е.Череповицын, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой организации и управления (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
Я.Э.Шклярский, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой общей электротехники (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
В.А.Шпенст, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой электроэнергетики и электромеханики (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия) 
Олег Анцуткин, профессор (Технологический университет, Лулео, Швеция) 
Хал Гургенчи, профессор (Школа горного машиностроения Квинслендского университета, Брисбен, Австралия) 
Волли Калм, доктор наук, ректор (Тартуский университет, Тарту, Эстония) 
Анджей Краславски, профессор (Лаппеенрантский технологический университет, Лаппеенранта, Финляндия) 
Эдвин Кроке, д-р наук, профессор (Институт неорганической химии Фрайбергской горной академии, Фрайберг, Германия) 
Илпо Мутикайнен, научный сотрудник химического факультета (Хельсинский университет, Хельсинки, Финляндия) 
Павел Власак, профессор, зав. кафедрой механики жидкостей и дисперсных сред (Институт гидродинамики Чешской академии наук, Прага, Чехия) 
Габриэль Вейсс, доктор наук, профессор, проректор по научной и исследовательской деятельности (Технический университет, Кошице, Словакия) 
 
Журнал индексируется наукометрической базой данных Web of Science Core Collection в указателе научных журналов Emerging Sources Citation Index (ESCI),
Международным междисциплинарным каталогом журналов открытого доступа DOAJ 
 
Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)  Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru 
и в международную реферативную базу данных GeoRef 
 
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией РФ в действующий Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
 в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
 
Разделы
•Геология    •Горное дело    • Нефтегазовое дело    • Металлургия и обогащение    • Электромеханика и машиностроение 
•Геоэкология и безопасность жизнедеятельности    •Геоэкономика и менеджмент  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2018 
У ч р е д и т е л ь  С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  г о р н ы й  у н и в е р с и т е т
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-70453 от 20.07.2017
Лицензия ИД №06517 от 09.01.02
Редакция:  начальник РИЦ В.Л.Лебедев;  редакторы:  Е.С.Дрибинская,  И.В.Неверова,  Н.И.Сочивко 
Компьютерная верстка:  В.И.Каширина,  Н.Н.Седых,  Л.П.Хлюпина 
 
Издаются
с 1907 года 
 ISSN 2411-3336
е-ISSN 2541-9404 
Подписной индекс в каталоге агентства
«Роспечать» 18067 
Адрес учредителя и редакции: 21-я линия, 2, Санкт-Петербург, Россия, 199106 
Тел. +7 (812) 328-8416;        факс +7 (812) 327-7359;  
Е-mail: pmi@spmi.ru              Сайт журнала: pmi.spmi.ru 
 Санкт-Петербургский горный университет, 2018 
Подписано к печати 24.08.2018. Формат 60  84/8. Уч.-изд.л. 25. 
Тираж 300 экз. Заказ 641. С 308. Отпечатано в РИЦ СПГУ. 


 
 
Содержание
 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 334 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Геология 
 
Алексеев В.И. Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов Верхнеурмийского рудного узла (Дальний Восток России)......................................................................................................................    335 
Карпова Г.А., Ткачев В.А., Хайде Г., Таловина И.В. Формирование научно-образовательного туристского кластера на базе музеев Санкт-Петербургского горного университета (Россия) и Фрайбергской горной академии (Германия)..................................................................................................................................    341 
Михайлова Е.Д., Ким А.И. Проблемы международной стратиграфической шкалы нижнего девона и 
границы нижнедевонских ярусов в Южном Тянь-Шане..................................................................................    347 
Скублов С.Г., Красоткина А.О., Макеев А.Б., Ризванова Н.Г., Койман Э. Первые данные о возрасте (U-Pb метод, ТIMS, LAICP-MS) рутила из полиминерального рудопроявления Ичетъю, Средний 
Тиман ................................................................................................................................................................    357 
 
Горное дело 
 
Белин В.А., Парамонов Г.П., Жижиг Жамьян. Особенности изготовления и применения смесевых 
взрывчатых веществ типа АСДТ на горных предприятиях Монголии............................................................    364 
Бригаднов И.А. Прямые методы решения вариационной задачи для многокритериальной  оценки 
несущей способности геоматериалов ...............................................................................................................    368 
Мустафин М.Г., Баландин В.Н., Брынь М.Я., Матвеев А.Ю., Меньшиков И.В., Фирсов Ю.Г. Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Арктической зоны Российской Федерации .........    375 
 
Металлургия и обогащение 
 
Балыков А.А., Левенец О.О., Хайнасова Т.С. Проточный биореактор для исследования бактериально-химического выщелачивания сульфидных медно-никелевых руд и концентратов ...................................    383 
Дмитриев А.М., Коробова Н.В. Выбор термомеханического режима формования мишеней из порошка TiO2 для магнетронного нанесения композиционных покрытий деталей ............................................    388 
 
Электромеханика и машиностроение 
 
Безъязычный В.Ф., Счерек М. Развитие исследований тепловых процессов в технологии машиностроения ........................................................................................................................................................    395 
Бельский Р.А., Фролов В.Я., Подпоркин Г.В. Электрическая прочность разрядника для молниезащиты линий 6-35 кВ при грозовых перенапряжениях .....................................................................................    401 
Васин С.А., Плахотникова Е.В. Методика расчета величины крутящего момента настройки электропривода в системе электроприводной запорной арматуры с прямолинейным перемещением запорного 
органа ................................................................................................................................................................    407 
Лагерев А.В., Лагерев И.А. Оптимальный синтез приводных шарнирных соединений гидравлических манипуляционных систем мобильных кранов .........................................................................................    413 
 
Геоэкономика и менеджмент 
 
Алексеева И.А., Гильдингерш М.Г. Эффективность управления человеческим капиталом на примере технических вузов Санкт-Петербурга..........................................................................................................    421 
Джонек-Ковальска И., Пономаренко Т.В., Маринина О.А. Проблемы взаимодействия со стейкхолдерами при реализации долгосрочных горных проектов ...........................................................................    428 
Череповицын А.Е., Липина С.А., Евсеева О.О. Инновационный подход к освоению минеральносырьевого потенциала Арктической  зоны РФ.................................................................................................    438 
 


 
 
В.И.Алексеев 
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов... 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 335-340 ● Геология 
Геология 
 
 
УДК 550.425:549.02:553.45(572-62) 
 
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ В МИНЕРАЛАХ ОЛОВОНОСНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ 
ВЕРХНЕУРМИЙСКОГО РУДНОГО УЗЛА  
(ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 
 
В.И.АЛЕКСЕЕВ 
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия 
 
Исследована редкометалльная минерализация оловоносных метасоматитов Верхнеурмийского рудного 
узла на Дальнем Востоке России. Изучен минеральный состав метасоматитов пяти стадий формирования 
цвиттер-турмалинитового оловоносного комплекса: биотит-серицитовой, мусковит-кварцевой, сидерофиллит-топазовой, кварц-турмалиновой и хлорит-серицитовой. Выделены минералы, содержащие редкие металлы, и оценены концентрации редких металлов.  
Определена рудно-геохимическая специализация метасоматитов Верхнеурмийского рудного узла. Показано наличие в составе оловоносных метасоматитов района множества минералов редких металлов, имеющих стратегическое значение для развития минерально-сырьевой базы России: Nb, Ta, W, Y, REE (весь 
спектр от La до Lu), Be, Li, Zr, Hf, In, Sc, Se, Cd. Минералы-концентраторы редких металлов разделены на 
собственно редкометалльные и минералы (жильные и рудные) с изоморфными примесями редких металлов.  
Изучена последовательность образования минералов-концентраторов редких металлов района и прослежена эволюция их видового состава. Минералы редких металлов образуются в течение всей истории формирования цвиттер-турмалинитовой формации – от предрудной стадии биотитовых фельдшпатолитов до пострудной стадии хлорититов, включая рудную стадию цвиттеров. Выявлено постадийное снижение интенсивности редкометалльного минералообразования и эволюция состава минерализации от литофильных редких металлов к халькофильным: (LREE, Zr, Hf) → (W, Nb, Ta, Y, HREE, Sc) → (Sn, In, Cd, Se). 
Выявлены магматический, метасоматический и кристаллохимический факторы образования минераловконцентраторов редких металлов Верхнеурмийского рудного узла. Перспективы узла связаны с наличием литий-фтористых гранитов правоурмийского комплекса, контролирующих размещение вольфрамовооловорудных цвиттеров и турмалинитов с попутной редкометалльной минерализацией. 
Ключевые слова: редкие металлы; литий-фтористые граниты; биотититы; грейзены; цвиттеры; турмалиниты; хлорититы; Верхнеурмийский рудный узел; Дальний Восток России 
 
Как цитировать эту статью: Алексеев В.И. Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов верхнеурмийского рудного узла (Дальний Восток России) // Записки Горного института. 2018. Т. 232. 
С. 335-340. DOI: 10.31897/PMI.2018.4.335 
 
Введение. Понятие «редкие металлы» постоянно меняет свое содержание, в зависимости от 
развития геологоразведочных и перерабатывающих технологий и конъюнктуры сырьевого рынка. Неизменными критериями «редкого металла» со времен Д.И.Менделеева и В.И.Вернадского 
остаются низкий кларк и технологическая востребованность химического элемента [6, 16]. Россия имеет значительный ресурсный потенциал редких металлов, источниками которых служат, в 
частности, месторождения с редкометалльными гранитами. Промышленная минерализация таких месторождений (колумбит, пирохлор, циркон, фергусонит и др.) связана с фельдшпатолитами, сопровождающими щелочные граниты (Катугин, Забайкалье; Улуг-Танзек, Тува; Ермаковское, Бурятия и др.), тогда как цвиттеры, связанные с субщелочными Li-F-гранитами, несут 
вольфрамово-оловянную минерализацию (Тигриное, Приморье; Одинокое, Якутия; Иультин, Чукотка и др.) [15]. 
Одним из путей развития сырьевой базы редких металлов России является минералогогеохимическая переоценка ранее разведанных вольфрамово-оловорудных месторождений Дальнего Востока, связанных с Li-F-гранитами [2, 12]. Необходимо выяснить, какие редкие элементы 
и в каких концентрациях заключены в тех или иных минералах этих месторождений, какие минералы являются промышленными носителями редких элементов. Это обеспечит получение критериев оценки вольфрамово-оловорудных месторождений на попутные редкие металлы. В одном 
из известных районов Приамурья – Верхнеурмийском медь-вольфрам-оловорудном узле, ранее 
выявлены некоторые минералы редких металлов цвиттер-турмалинитовой метасоматической 
формации и прослежена эволюция их видового состава [4, 5]. В данной статье исследована редкометалльная минерализация метасоматитов пяти стадий формирования этого рудного узла: биотититов → мусковитовых грейзенов → цвиттеров → турмалинитов → хлорититов [3, 11]. Цель 


 
 
В.И.Алексеев 
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов... 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 335-340 ● Геология 
работы – выявление в составе оловоносных метасоматитов минералов, содержащих редкие металлы, изучение эволюции редкометалльной минерализации и первичная оценка ее практического значения.  
Методология и методы исследования. Научно-методической основой работы является системно-целевой подход к изучению гидротермально-метасоматических образований. Основополагающий принцип исследования – рациональное комплексирование методов изучения структурно-геологической, метасоматической, минералогической, геохимической и рудной зональности на основе крупномасштабного геологического картирования [13]. Минералогическое изучение метасоматитов включает оценку их состава и строения, выделение минералов-индикаторов 
горных пород, исследование конституции минералов и их роли в петро- и рудогенезе [2, 3, 11].  
Особое внимание уделено рудным и жильным минералам, содержащим редкие металлы. На 
участках минерализации, выявленных по данным геохимического картирования, производился 
отбор представительных проб метасоматитов, их петрографическое и геохимическое изучение в 
Центре коллективного пользования Санкт-Петербургского горного университета с помощью 
эмиссионного спектрального и рентгено-спектрального флуоресцентного анализа (ED-2000, 
XRF-1800), масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICPE-9000). В пробах с повышенным содержанием редких металлов был проведен электронно-микроскопический поиск 
минералов-носителей (JSM-6460LV, JSM-7001F, JIB-4500, Cameca MS-46). Химический состав 
слюд, флюорита, вольфрамита, касситерита, сульфидов определен методами «мокрой химии», 
ICP-MS, AAS. Состав микроминералов исследован на электронно-зондовых микроанализаторах с волновыми и энергодисперсионными спектрометрами (CamScan MV2300, JSM-7001F, 
JXA-8230).  
Оловоносные метасоматиты района. Верхнеурмийский рудный узел (ВУРУ) входит в состав Баджальского рудного района, расположенного в Хингано-Охотском вулканическом поясе 
[9, 10]. Баджальский район расположен в эпицентре крупнейшего астеносферного купола, фиксируемого отрицательной аномалией силы тяжести и интенсивным тепловым потоком литосферы [2]. В строении ВУРУ выделяется мощная меловая толща кислых вулканитов, пронизанная 
субвулканическими и гипабиссальными 
гранитовыми 
интрузиями. 
Верхнеурмийский рудный узел занимает площадь Верхнеурмийского 
гранитового плутона и примыкающего к нему Урмийского игнимбритового вулканогена. В Верхнеурмийском массиве биотитовых гранитов выделены литий-фтористые 
граниты правоурмийского комплекса, под воздействием которых в восточной приконтактовой зоне массива происходило формирование рудоносных метасоматитов цвиттертурмалинитовой формации и образование крупного Правоурмийского 
вольфрамово-оловорудного 
месторождения [1-3, 10, 11, 14].  
Наиболее ранними оловоносными образованиями района являются 
гидротермалиты 
биотитсерицитовой (первой) стадии, представленные биотит-полевошпатовыми 
и биотит-серицитовыми метасоматитами. Предрудные биотититы слагают крутопадающие зоны мощностью 
0,1-2 м и протяженностью 2-200 м на 
 
Минералы, содержащие редкие металлы, в оловоносных метасоматитах 
Верхнеурмийского рудного узла 
(микрофотографии шлифов без анализатора, Leica DM750P): 
а – калишпат-кварц-биотитовый метасоматит с алланитом-(Ce), Hf-цирконом, 
Ce-апатитом; б – сидерофиллит-кварц-топазовый цвиттер с Nb-вольфрамитом, 
Nb-W-рутилом, монацитом-(Ce); в – топаз-кварц-сидерофиллитовый цвиттер 
с Y-флюоритом, монацитом-(Ce), ксенотимом-(Y), Hf-цирконом; г – альбиткварц-турмалиновый метасоматит с In-Nb-касситеритом. Минералы: Ab – альбит,
Aln – алланит-(Ce), Ap – апатит-(CaF), Cs – касситерит, Fl – флюорит, Kfsp –
полевой шпат, Mnz – монацит-(Ce), Sdph – сидерофиллит, Tp – топаз, Tur –
 
турмалин, Q – кварц, Xn – ксенотим-(Y), Zrn – циркон 
а 
б 
в 
г 
0,1 мм
0,2 мм
0,5 мм 
0,1 мм


 
 
В.И.Алексеев 
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов... 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 335-340 ● Геология 
рудопроявлениях Осьбаджальского (Вольфрам-Макит, Двойное), Правоурмийского (Правоурмийское, Дождливое, Аленушкино, Сульфидное), Вольфрамового (Лесное) и Сынчугинского 
(Высокое, Длинное) рудных полей. Биотитовые фельдшпатолиты сложены биотитом, мусковитом, альбитом, калиевым полевым шпатом; содержат в подчиненных количествах кварц, гранат, 
турмалин. Акцессорные и рудные минералы – пирротин, халькопирит, флюорит, апатит, рутил, 
шеелит. В составе биотититов выделены минералы, содержащие редкие металлы: алланит-(Ce), 
циркон, монацит-(Ce), ксенотим-(Y), апатит-(F), ильменит, торит, биотит (см. рисунок, а).  
На биотитовые метасоматиты наложены грейзены мусковит-кварцевой (второй) стадии, которыми сложены крутопадающие зоны мощностью 0,1-4,0 м (до 20 м) и протяженностью 200-1800 м 
на рудопроявлениях Грустное, Гранитное, Улун, Вольфрам-Макит (рудное поле Ось Баджала); 
Аленушкино, Южное, Геофизическое (Правоурмийское поле); Лесное (Вольфрамовое поле), 
Высокое, Ветвистое (Сынчугинское поле). Состав метасоматитов мусковит-кварцевый; пронизывающие их кварцевые жилы содержат мусковит, флюорит и сульфиды. Рудные минералы – 
касситерит, вольфрамит, молибденит, висмутин и арсенопирит. Минералы, содержащие редкие 
металлы, в мусковитовых грейзенах представлены касситеритом, вольфрамитом, молибденитом 
и мусковитом.  
Сидерофиллит-топазовая (третья) стадия включает образование многочисленных тел 
вольфрамово-оловорудных цвиттеров месторождения Правоурмийское и рудопроявлений Вольфрам-Макит, Двойное (Ось Баджала); Лесное (Вольфрамовое поле), Высокое (Сынчугинское поле) [5, 9, 14]. Цвиттеры слагают мощные (до 40 м) залежи и маломощные (n сантиметров) околожильные ореолы в штокверках топазовых и кварцевых прожилков. Метасоматиты сложены 
кварцем, сидерофиллитом, топазом, мусковитом, а их размещение контролируется Li-Fгранитами [2, 3]. Состав акцессорной и рудной минерализации цвиттеров: флюорит, касситерит, 
вольфрамит, арсенопирит, леллингит, берилл, шеелит, самородный висмут, висмутин и др. Минералы оловорудных цвиттеров, содержащие редкие металлы: фергусонит-(Y), эвксенит-(Y), 
плюмбопирохлор, монацит-(Ce), ксенотим-(Y), циркон, берилл, вольфрамит, касситерит, шеелит, 
сфалерит, самородный висмут, рутил, сидерофиллит, мусковит, флюорит (рисунок, б, в).  
Особенностью продуктов кварц-турмалиновой (четвертой) стадии является преобладание существенно турмалиновых метасоматических жил мощностью до 40 см с околожильным 
окварцеванием и альбитизацией вмещающих пород. На грейзеновых проявлениях (Правоурмийское, Вольфрам-Макит, Гранитное, Лесное, Высокое) они приурочены к телам кварцтопазовых и мусковит-кварцевых оловорудных грейзенов. Существенна роль околожильных 
метасоматитов в крутопадающих зонах оловорудных турмалинитов мощностью 0,3-9 м и протяженностью 500-600 м рудопроявлений Двойное, Проскурникова, Орокот, Омот-Макит (поле 
Ось Баджала); Дождливое (Правоурмийское поле); Длинное, Восточное (Сынчугинское поле). 
Турмалиниты сложены агрегатом кварца, серицита, альбита с примесью турмалина, хлорита, 
флюорита; содержат вкрапленность и прожилки касситерита, халькопирита и борнита, реже 
встречаются станнин, станноидит, моусонит, виттихенит, сфалерит, пирротин, пирит, самородный висмут. Минералы турмалинитов, содержащие редкие металлы, – монацит-(Ce), циркон, 
шеелит, рокезит, касситерит, вольфрамит, халькопирит, станноидит, борнит, самородный висмут, пирит, эпидот, флюорит (рисунок, г).  
Метасоматиты хлорит-серицитовой (пятой) стадии развиты вдоль крутопадающих разломов и пологих взбросов, образуя зоны мощностью 0,1-83 м, протяженностью 500-1600 м на рудопроявлениях Хлоритовое, Ирунгда-Макит (поле Ось Баджала); Правый Омот, Сульфидное 
(Правоурмийское поле); Восточное (Сынчугинское поле). Породообразующие минералы пострудных хлорититов – хлорит, альбит, серицит, кварц; второстепенные минералы – эпидот, 
кальцит, турмалин, пренит, цеолиты. Акцессорные и рудные минералы – флюорит, пирит, сфалерит, галенит, касситерит, антимонит. Минералы хлорититов, содержащие редкие металлы, – сфалерит, галенит, флюорит, эпидот.  
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов Верхнеурмийского рудного 
узла. В метасоматитах биотит-серицитовой стадии среди редкометалльных минералов наибольший интерес представляет алланит-(Ce) (рисунок, а). Минерал содержит 4,76-17,52 Ce2O3
; 
                                                   
 Массовое содержание всех элементов и минералов указано в процентах. 


 
 
В.И.Алексеев 
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов... 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 335-340 ● Геология 
общее содержание легких РЗЭ (La, Ce, Nd) 6,78-26,52; ThO2 до 3,93; SnO2 до 0,93. На рудопроявлении Сульфидное встречен алланит, содержащий Y2O3 до 8,56. В биотит-полевошпатовых метасоматитах встречаются микровключения монацита и ксенотима. Монацит содержит LREE2O3 
52,05-69,54; ThO2 0-10,45; ксенотим – Y2O3 41,62-48,94; HREE2O3 6,56-17,28; ThO2 0-0,75; UO2 
0-0,90. Характерно присутствие циртолита: содержание ZrO2 составляет 54,81-68,42; каймы обогащены HfO2 до 2,15; ThO2 до 1,58; UO2 до 1,88. В редких случаях биотитовые метасоматиты содержат редкоземельный (La, Ce, Nd) апатит-(CaF) (LREE2O3 0,22-32,99; ThO2 1,21-2,96), ильменит (WO3 3,62-5,56; Sc2O3 до 1,24), торит (Y2O3 до 6,65). Минералом-концентратором редких 
элементов служит биотит: Li2O 0,04-0,43; Rb2O 0,06-0,32; Cs2O 0,01-0,06; ZrO2 0,02-0,20; WO3 00,09; SnO2 0-0,01; Y2O3 0-0,05.  
В грейзенах мусковит-кварцевой стадии носителями редких элементов являются главные 
рудные минералы: касситерит (WO3 0,02-0,56; Nb2O5 0,02-0,18; Sc2O3 0,001-0,004), вольфрамит 
(Nb2O5 0,05-1,25; Ta2O5 0-0,91; Sc2O3 0,01-0,27; La2O3 0-0,007). Относительно редко встречается 
молибденит с содержанием Nb2O5 0-0,05; Ag2O 0-0,04. В мусковите установлено наличие примесей Li2O 0,01-0,56; WO3 0-0,02; SnO2 0-0,01.  
Минералы, содержащие редкие металлы, особенно разнообразны в рудных цвиттерах сидерофиллит-топазовой стадии (рисунок, в). В них выявлены редкометалльные минералы: фергусонит (Nb2O5 49,18-54,16; Y2O3 22,15-32,50; HREE2O3 9,27-34,41; LREE2O3 0-2,71), эвксенит 
(Nb2O5 52,99-62,81; Y2O3 9,88-22,12; WO3 9,52-13,72), плюмбопирохлор (Nb2O5 44,56-56,22; Y2O3 
0-13,98; WO3 10,34-18,54), монацит (LREE2O3 49,28-66,86; ThO2 0,48-10,71; UO2 0,37-2,14), ксенотим (Y2O3 35,75-51,45; HREE2O3 14,34-25,67; LREE2O3 0-2,38; ThO2 0-1,63; UO2 0,58-3,73), 
циркон (ZrO2 55,38-70,11; HfO2 0,29-1,98; ThO2 0-0,41; UO2 0-1,48) [4]. В метасоматитах Верхнеурмийского массива и Правоурмийского месторождения описаны находки берилла.  
Главные рудные минералы – вольфрамит и касситерит (рисунок, б), содержат W, Nb, Sc, In: 
вольфрамит – WO3 66,41-77,77; Nb2O5 0-2,15; Sc2O3 0-1,41; Y2O3 0-0,07; касситерит – WO3 0-0,94; 
Nb2O5 0,01-0,13; Sc2O3 0,001-0,012; In2O3 0-0,001. Наиболее высокие концентрации редких элементов характерны для минералов западной части ВУРУ, расположенной в гранитах Верхнеурмийского массива [4, 8]. Второстепенные рудные минералы также обогащены редкими элементами: шеелит – WO3 69,66-87,53; MoO3 0,36-10,46; сфалерит – CdO 0-1,04. В отдельных случаях 
наблюдается обогащение редкометалльными примесями самородного висмута (SeO2 до 1,50); 
рутила (Nb2O5 до 1,30; WO3 до 4,17), ильменита (WO3 до 2,84). Существенные объемы редких 
металлов заключены в жильных минералах цвиттеров: флюорите, сидерофиллите и мусковите 
[8]. Флюорит цвиттеров обогащен Y2O3 до 0,47, содержит полный спектр тяжелых (до 0,14) и 
легких (до 0,07) РЗЭ. Сидерофиллит содержит Li2O 0,05-1,53; Rb2O 0,12-0,60; Cs2O 0,01-0,15; 
SnO2 0,01-0,62; WO3 0,001-0,015; мусковит – Li2O 0,01-0,65; Rb2O 0,03-0,11; Cs2O 0-0,01; SnO2  
0-0,03; WO3 0,01-0,18.  
В турмалинитах кварц-турмалиновой стадии собственно редкометалльные минералы встречаются редко. В виде включений в турмалине зафиксированы монацит (LREE2O3 49,20-51,04; 
ThO2 3,17-3,95), циркон (ZrO2 61,68-70,73; HfO2 0,13-3,04; ThO2 0,09-1,00; UO2 0,20-1,25), шеелит 
(WO3 86,90). В составе сульфидных выделений описан рокезит (In2O3 51,26-56,91; CdO 0,55-0,99; 
SnO2 0,75-1,16; Ag2O 0,34-0,99). В турмалиновых метасоматитах достаточно широк круг минералов, содержащих редкие металлы в виде примесей (рисунок, г). Среди них главные рудные минералы: касситерит (WO3 0,07-0,18; Nb2O5 0-0,07; Sc2O3 0-0,01; In2O3 0-0,002), вольфрамит (Nb2O5 
0,05-0,53; Sc2O3 0,01-0,03; Y2O3 0,001-0,002), халькопирит (SnO2 0,12-3,17; In2O3 0,01-0,94; Ag2O 
0-0,53), станноидит (SnO2 24,42-26,89; In2O3 0-0,67; CdO 0-0,37; Ag2O 0-0,74), борнит (SnO2  
0-3,75; In2O3 0-0,54; Ag2O 0-0,33), самородный висмут (SnO2 0-0,83; CdO 0-0,63; Ag2O 0-0,67), 
пирит (WO3 1,69-4,35; SnO2 0-0,17). Второстепенные минералы турмалинитов содержат примесь 
легких РЗЭ (La, Ce, Nd), иттрия и иных редких металлов: эпидот (LREE2O3 15,84-21,21; ThO2  
0-0,99; SnO2 0-0,69), флюорит (Y2O3 0,01-0,07; LREE2O3 0-0,06; HREE2O3 0-0,02; Sc2O3 0-0,001; 
SnO2 0,002-0,007).  
Хлоритовые метасоматиты пострудной хлорит-серицитовой стадии не содержат редкометалльных минералов. Однако в характерной для них полиметаллической сульфидной минерализации наблюдаются примеси In, Cd, Se и других редких металлов: сфалерит – CdO 0,09-2,12; 
In2O3 0,003-1,085; SnO2 0-0,79; Ag2O 0-0,01; галенит – SeO2 1,57-10,83; SnO2 0-0,07; In2O3 0-0,001; 


 
 
В.И.Алексеев 
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов... 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 335-340 ● Геология 
Ag2O 0,01-6,78. Флюорит хлорититов содержит Y2O3 0-0,64; HREE2O3 0-0,02; LREE2O3 0-0,03; 
SnO2 0-0,01; встречается эпидот с примесью SnO2 0,44-6,40.  
Обсуждение результатов. В статье показано наличие в составе оловоносных метасоматитов 
Верхнеурмийского рудного узла множества минералов редких металлов, которые имеют стратегическое значение для развития минерально-сырьевой базы России: Nb, Ta, W, Y, REE (весь 
спектр от La до Lu), Be, Li, Zr, Hf, In, Sc, Se, Cd. В связи с этим возникают задачи исследования 
происхождения, эволюции редкометалльной минерализации и оценки ее практического значения. К важнейшим факторам формирования редкометалльной минерализации относятся магматический, метасоматический и кристаллохимический [8, 10-13, 15, 16].  
Магматический и метасоматический факторы редкометалльной минерализации ВУРУ исследованы ранее. В изучаемом районе выделен правоурмийский редкометалльно-гранитовый 
комплекс, с которым связывается формирование крупных вольфрамово-оловорудных месторождений, несущих редкометалльную минерализацию [1, 2, 5]. Гидротермально-метасоматические 
условия формирования редкометалльных минералов дополнены в данной статье характеристикой минерального состава оловоносных метасоматитов. Разработана схема многостадийного развития пневматолитово-гидротермального процесса, определившего формирование вольфрамовооловорудного цвиттер-турмалинитового комплекса ВУРУ [1, 3, 8, 11, 14].  
Кристаллохимический фактор редкометалльной минерализации включает три самостоятельных условия: а) наличие в материнском расплаве редких элементов, кристаллохимически 
несовместимых с породообразующими элементами и накапливающихся в остаточных расплавах 
и флюидах; б) формирование редкими металлами в сочетании с родственными элементами (Ti, 
Al, Mn, Fe, Sn) политипных кристаллических структур, т.е. самостоятельных редкометалльных 
минералов [7]; в) изоморфное вхождение редких металлов в состав рудных и жильных минералов. Первому условию удовлетворяет рудно-магматическая система ВУРУ, обеспечившая масштабную пневматолито-гидротермальную переработку толщ, вмещающих Li-F-граниты, при 
участии флюидов, насыщенных F, Nb, Ta, Li, Zr, Be, Y, REE [1, 2, 4, 5, 8-11, 14]. Как показано в 
статье, в районе реализованы и два последних условия: среди минералов редких металлов отчетливо выделяются две категории – собственно редкометалльные минералы (фергусонит, эвксенит, 
плюмбопирохлор, алланит, циркон, монацит, ксенотим, рокезит) и минералы с примесями редких металлов – рудные (вольфрамит, касситерит, сульфиды Cu, Sn, Fe, Zn, Pb, Mo, шеелит, рутил, ильменит, самородный висмут) и жильные (флюорит, сидерофиллит, мусковит, эпидот). 
Применение локальных методов анализа позволило установить изоморфный характер примесей 
и отсутствие в изученных минералах микровключений редкометалльных фаз.  
Пневматолитово-гидротермальные редкометалльные месторождения характеризуются, как 
правило, многостадийностью минералообразования и эволюцией редкометалльных ассоциаций. 
Приведенные в статье данные позволяют сделать вывод, что минералы редких металлов образуются в течение всей истории формирования цвиттер-турмалинитовой формации ВУРУ – от 
предрудной стадии биотитовых фельдшпатолитов до пострудной стадии хлорититов, включая 
рудную стадию цвиттеров. На первой, щелочной, стадии происходит накопление металлов цирконий-редкоземельной ассоциации, в грейзенах второй и третьей кислотных стадий концентрируются элементы иттрий-ниобий-вольфрамовой ассоциации, а для субщелочных метасоматитов 
четвертой и пятой стадий характерны примеси кадмий-индий-оловянной ассоциации: (LREE, Zr, 
Hf) → (W, Nb, Ta, Y, HREE, Sc) → (Sn, In, Cd, Se). От ранних стадий к поздним наблюдается 
эволюция состава редких металлов от литофильных к халькофильным и снижение интенсивности редкометалльного минералообразования: собственные минералы редких металлов образуются преимущественно на ранних пневматолитовых стадиях минералогенеза.  
Таким образом, установлена комплексная многостадийная редкометалльная минерализация 
ВУРУ, обязанная своим происхождением внедрению редкометалльных Li-F-гранитов. Выявлены 
магматический, метасоматический и кристаллохимический факторы образования минералов редких металлов, что может указывать на попутную редкометалльную рудоносность месторождений 
ВУРУ. К задачам на будущее относятся изучение соотношения и корреляции содержаний редких 
металлов и главных рудных компонентов (Sn, W, Cu) в рудах, встречаемость редкометалльных 
минералов в метасоматитах различной стадийной и фациальной принадлежности, а также распределение редкометалльных минералов на территории района и конкретных рудопроявлений.  


 
 
В.И.Алексеев 
Редкие металлы в минералах оловоносных метасоматитов... 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 335-340 ● Геология 
Выводы 
 
1. Установлено наличие в составе оловоносных метасоматитов Верхнеурмийского рудного 
узла множества минералов стратегических редких металлов: Nb, Ta, W, Y, REE (весь спектр от 
La до Lu), Be, Li, Zr, Hf, In, Sc, Se, Cd. Выделены две формы концентрации редких металлов: 
редкометалльные минералы (фергусонит, эвксенит, плюмбопирохлор, алланит, циркон, монацит, 
ксенотим, рокезит) и изоморфные примеси в составе рудных минералов (вольфрамит, касситерит, сульфиды Cu, Sn, Fe, Zn, Pb, Mo, шеелит, рутил, ильменит, самородный висмут) и жильных 
минералов (флюорит, сидерофиллит, мусковит, эпидот).  
2. Минералы, содержащие редкие металлы, образуются на всех стадиях формирования оловорудной цвиттер-турмалинитовой формации. От ранних стадий к поздним наблюдается снижение интенсивности редкометалльного минералообразования и эволюция состава редких металлов 
от литофильных к халькофильным: (LREE, Zr, Hf) → (W, Nb, Ta, Y, HREE, Sc) → (Sn, In, Cd, Se).  
3. Выявлены магматический, метасоматический и кристаллохимический факторы образования минералов-концентраторов редких металлов, что может указывать на попутную редкометалльную рудоносность месторождений Верхнеурмийского рудного узла.  
 
Благодарность. Исследования выполнены в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России в сфере научной деятельности № 5.9248.2017/6.7 на 2017-2019 годы.  
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Алексеев В.И. Дальневосточный пояс литий-фтористых гранитов, онгонитов и оловорудных цвиттеров // Записки 
Горного института. 2015. Т. 212. С. 14-20. 
2. Алексеев В.И. Литий-фтористые граниты Дальнего Востока. СПб: Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный», 2014. 244 с. 
3. Алексеев В.И. Метасоматическая зональность рудных полей Баджальского района (Приамурье) // Записки Всесоюзного минералогического общества. 1989. Вып. 5. С. 27-37. 
4. Алексеев В.И. Ниобиевые минералы – индикаторы генетической связи оловорудных цвиттеров и литий-фтористых 
гранитов Верхнеурмийского массива (Приамурье) / В.И.Алексеев, К.Г.Суханова, Ю.Б.Марин // Записки Российского минералогического общества. 2018. № 1. С. 85-100. 
5. Алексеев В.И. Эволюция минеральных форм накопления редких элементов в рудоносных гранитах и метасоматитах 
Верхнеурмийского рудного узла (Приамурье) / В.И.Алексеев, К.Г.Суханова, И.М.Гембицкая // Записки Горного института. 
2017. Т. 224. С. 149-155. DOI: 10.18454/PMI.2017.2.149 
6. Быховский Л.З. Об определении понятия «редкие элементы» («редкие металлы»): исторический и терминологический аспекты / Л.З.Быховский, Л.П.Тигунов, А.В.Темнов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015. 
№ 3. С. 32-38. 
7. Волошин А.В. Тантало-ниобаты. Систематика, кристаллохимия и эволюция минералообразования в гранитных пегматитах. СПб: Наука, 1993. 298 с. 
8. Гавриленко В.В. Геохимия, генезис и типоморфизм минералов месторождений олова и вольфрама / В.В.Гавриленко, 
Е.Г.Панова. СПб: Невский курьер, 2001. 260 с. 
9. Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России: В 2 кн. / Под ред. А.И.Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 
2006. 981 с. 
10. Гоневчук В.Г. Оловоносные магматические системы Дальнего Востока: магматизм и рудогенез. Владивосток: 
Дальнаука, 2002. 297 с. 
11. Марин Ю.Б. Минералого-геохимические критерии локального прогнозирования редкометальных месторождений / 
Ю.Б.Марин, Г.Т.Скублов, Ю.Л.Гульбин // Минералогическое картирование и индикаторы оруденения. Л.: Наука, 1990. 
С. 67-94. 
12. Минеральные ресурсы высокотехнологичных металлов в России: состояние и перспективы развития / 
Н.С.Бортников, А.В.Волков, А.Л.Галямов, И.В.Викентьев, В.В.Аристов, А.В.Лаломов, К.Ю.Мурашов // Геология рудных 
месторождений. 2016. Т. 58. № 2. С. 97-119. 
13. Плющев Е.В. Металлогения гидротермально-метасоматических образований / Е.В.Плющев, В.В.Шатов, С.В.Кашин. 
СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. 560 с. (Труды ВСЕГЕИ. Новая серия. Т. 354). 
14. Семеняк Б.И. О «цвиттерах» Верхнеурмийского рудного узла // Рудные месторождения Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. С. 20-25. 
15.Так что же такое «редкометальный гранит»? / С.М.Бескин, Ю.Б.Марин, В.В.Матиас, С.П.Гаврилова // Записки Всесоюзного минералогического общества. 1999. Вып. 6. С. 28-40. 
16. Rare Earth and Critical Elements in Ore Deposits / Ed. by Ph.L.Verplanck, M.W.Hitzman; Society of Economic Geologists, Inc. Broomfield, CO, USA. 365 p. (Reviews in Economic Geology. 2016. Vol. 18).  
 
Автор В.И.Алексеев, д-р геол.-минерал. наук, профессор, Alekseev_VI@pers.spmi.ru (Санкт-Петербургский горный 
университет, Санкт-Петербург, Россия). 


 
 
Г.А.Карпова, В.А.Ткачев, Г.Хайде, И.В.Таловина 
Формирование научно-образовательного туристского кластера… 
Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 341-346  ● Геология 
УДК 338.486 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 
НА БАЗЕ МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
(РОССИЯ) И ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ (ГЕРМАНИЯ) 
 
Г.А.КАРПОВА1, В.А.ТКАЧЕВ1, Г.ХАЙДЕ2, И.В.ТАЛОВИНА3 
1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия 
2 Институт минералогии Фрайбергской горной академии, Фрайберг, Германия 
3 Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия 
 
Университетские музеи представляют собой группу специализированных учебных музеев различного профиля, которые создаются для повышения эффективности учебного процесса, являются базой для научных исследований преподавателей и учащихся и способствуют развитию, трансферу и популяризации 
знаний. Формирование научно-образовательного туристского кластера на базе двух старейших горных музеев и вузов мира позволит создать современную многофункциональную структуру с высокой степенью 
междисциплинарности, что даст возможность развить новые формы кластерного взаимодействия, которые 
будут включать в себя элементы различных отраслей и сфер знания и гарантировать не только экономические преимущества, но и выполнять важную социальную роль в развитии общественных отношений. 
Ядром кластерной структуры нового типа могут служить образовательные организации, учреждения сферы культуры, научно-исследовательский сектор, специализированные организации сферы физической 
культуры и спорта, предприятия и организации индустрии развлечения. Отдельного внимания заслуживают варианты комбинации перечисленных сфер для популяризации знаний в новом, современном формате, 
в частности, посредством формирования научно-образовательного туристского кластера на основе университетских музеев. 
Ключевые слова: научно-образовательный туристский кластер; Горный музей Санкт-Петербургского 
горного университета; Горный музей Фрайбергской горной академии; многофункциональные структуры; 
междисциплинарная специализация; формы кластерного взаимодействия 
 
Как цитировать эту статью: Формирование научно-образовательного туристского кластера на базе 
музеев Санкт-Петербургского горного университета (Россия) и Фрайбергской горной академии (Германия) / 
Г.А.Карпова, В.А.Ткачев, Г.Хайде, И.В.Таловина // Записки Горного института. 2018. Т. 232. С. 341-346. 
DOI: 10.31897/PMI.2018.4.341 
 
 
Актуальность и постановка проблемы. Кластерные структуры в современных условиях 
являются неотъемлемой частью практически любой страны, независимо от осуществляемой 
государственной политики и уровня благосостояния общества. Вместе с тем, кластеры как феномен социально-экономического и инновационного развития возникли относительно недавно – 
лишь начиная с середины XX века можно говорить о процессе кластеризации, обеспечивающем устойчивый рост в отраслевом или региональном контексте. В последние годы кластерные 
технологии коснулись социальной сферы и, в первую очередь, ее научно-образовательной составляющей. 
В историческом аспекте активное появление кластерных структур следует относить к 70-м 
годам прошлого века. Это был первый этап, начало которого было связано с необходимостью 
увеличения производительности труда и роста масштабов производства в промышленности. Деятельность по созданию и развитию такого рода кластеров преследовала не только экономические, но и сугубо политические цели, а конечным потребителем являлись все участники рынка – 
государство, предприятия и домашние хозяйства в пропорциональной зависимости от объемов 
платежеспособного спроса. Ключевую роль в организации кластерных структур на первоначальном этапе осуществляло государство, однако, в дальнейшем, все большее количество промышленных кластеров будет связано с активностью частного бизнеса, заинтересованного в возможности значительного увеличения доходности коммерческой деятельности за счет общего снижения затрат и их оптимизации в долгосрочном периоде. Результатом кластерной деятельности 
становится готовая продукция, масштабы производства и уровень качества которой значительно 
выше аналогов, полученных в рамках традиционного производства. Кластерные структуры в 
промышленности отличаются высоким уровнем инноваций, наличием тесной взаимосвязи с научно-исследовательскими центрами, которые весьма часто являются составным элементом подобного рода производственных комплексов, а также высоким уровнем кооперации с наличием 
вертикальных и горизонтальных взаимосвязей между участниками – предприятиями, входящими