КРИСТАЛОГЕНЕЗИС КАЛЬЦИТУ СІРЧАНИХ РОДОВИЩ ПРИКАРПАТТЯ
DOI:
https://doi.org/10.30970/vgl.40.04Ключові слова:
кальцит, кристалогенезис, кристаломорфологія, ретикулярна густина, РВС-вектори, поверхнева енергія, габітус, сірчані родовища, ПрикарпаттяАнотація
Розглянуто кристалогенезис кальциту із сірчаних родовищ Прикарпаття з урахуванням впливу кристалічної структури та умов мінералоутворення на морфологію багатогранників. Систематизовано літературні дані щодо методів прогнозування морфологічної важливості граней (ретикулярна густина з поправками Доннея–Гаркера (BFDH), метод періодичних ланцюгів зв’язку (РВС-векторів) Гартмана–Пердока, оцінка поверхневої енергії, симетрія грані за Шафрановським) та проаналізовано можливість їхнього застосування до кальциту. Показано, що геометричні методи, засновані лише на ретикулярній густині, не завжди адекватно відображають реальну морфологію, тоді як підхід, що враховує періодичні ланцюги зв’язку та поверхневі енергії, є фізично обґрунтованішим. У зразках із сірчаних родовищ встановлено широкий спектр простих форм: пінакоїд {00.1}, призму {10.0}, низку ромбоедрів, скаленоедрів і гексагональних діпірамід, серед яких габітусними є {02.1}, {40.1} та {21.1}. Виявлене морфологічне розмаїття пояснюється поєднанням структурних чинників (тип іонно-ковалентного зв’язку Ca²⁺–CO₃²⁻, просторові особливості групи R3c, РВС-вектори) та фізико-хімічних умов кристалізації. Розглянуто вплив домішок, зокрема Li⁺, на стабілізацію окремих граней і зміну габітусу. Окреслено напрями подальших досліджень, пов’язані з аналізом рідкісних форм і кількісною оцінкою співвідношення граней у різних генетичних типах родовищ.
Посилання
Вовк О. П., Наумко І. М., Занкович Г. О. Псевдосиметрія кристалів кварцу та її мінералого-генетичне значення. Мінерал. журн. 2025. Т. 47. № 1. С. 33–44. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.47.01.033
Вовк О. П., Наумко І. М., Павлишин В. І. Генетичне значення зміни співвідношення між гранними формами кристалів топазу з камерних пегматитів Коростенського плутону (Український щит). Мінерал. журн. 2022. Т. 44. № 3. С. 40–47. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.040
Вовк О. П., Vovk O. P. Кристаломорфологія топазу і берилу камерних пегматитів Коростенського плутону (північно-західна частина Українського щита): автореф. Dissertation Abstract. 2016. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10777 (дата звернення: 11.12.2025).
Вовк О., Наумко І. Зв’язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині. Мінерал. зб. 2013а. № 63. Вип. 1. С. 52–59.
Вовк О., Наумко І. Кристаломорфологія берилу з камерних пегматитів Волині. Мінерал. зб. 2013б. № 63. Вип. 2. С. 82–89.
Вовк О., Наумко І., Занкович Г. Регіональні особливості кристаломорфології кальциту деяких родовищ України. Мінерал. зб. 2025. № 75. С. 29–42. https://doi.org/10.30970/min.75.02
Занкович, Г. О. Геохімія флюїдів прожилково-вкрапленої мінералізації перспективно нафтогазоносних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат [Автореф. дис. канд. геол. наук]. Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України. Львів, 2016.
Заціха Б. В., Вовк П. К. Про кальцити зони зчленування Донбасу з Приазов’ям. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1969. № 7. С. 586–589.
Матковський О. І. (Головн. ред.) Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 344 с.
Andrew J., Skinner A. J., LaFemina J. P., Jansen H. J. F. Structure and bonding of calcite: A theoretical study. Amer. Mineralogist. 1994. Vol. 79. P. 205–214.
Aquilano D., Benages-Vilau R., Bruno M., M. Rubboa M., & Massaroa F. R. Positive {hk.l} and negative {hk.l̄} forms of calcite (CaCO3) crystal. New open questions from the evaluation of their surface energies. CrystEngComm. 2013. Vol. 15, No. 22. P. 4465. URL: https://doi.org/10.1039/c3ce40203g (date of access: 31.10.2025).
Bravais A. Etudes cristallographiques. Journ. De l’Ecole polytechnique. 1851. Vol. 34. P. 166–170.
Donnay J. D. H., Harker D. A new law of crystal morphology extending the law of Bravais. Amer. Mineralogist. 1937. Vol. 23. P. 446–467.
Hartman P., Perdok W. On relation between crystal structure and crystal morphology. Acta cryst. 1955. Vol. 8. P. 49–52.
Heijnen W. M. M. Crystal growth and morphology of calcium oxalates and carbonates: Kristalgroei en morfologie van calciumoxalaten en-carbonaten. Alblasserdam: Offsetdrukkerij Kanters, 1986. 186 p.
Kostov I. Mineralogy, Oliver & Boyd, Edinburgh, 1968. 587 p.
Pastero L., Costa E., Bruno M., Rubbo M, Sgualdino G., & Aquilano D. Morphology of Calcite (CaCO3) Crystals Growing from Aqueous Solutions in the Presence of Li+Ions. Surface Behavior of the {0001} Form. Crystal Growth & Design. 2004. Vol. 4, No. 3. P. 485–490. URL: https://doi.org/10.1021/cg034217r (date of access: 31.10.2025).
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



