Происхождение природных алмазов, их свойства и применение. Как выглядит натуральный алмаз

Группа ученых из Германии и Канады определила, как именно алмазы, формирующиеся на колоссальной глубине, оказываются в кимберлитовых трубках. До недавнего времени эта важная деталь формирования самых главных драгоценных камней оставалась неясной. Теперь ученые надеются, что сделанное ими открытие поможет лучше понять динамику процессов формирования алмазов и, чем черт не шутит, поможет в будущем искать новые месторождения.

Экзотика

Чистый углерод встречается в природе в нескольких основных формах. Наиболее привычная всем - графит. В этом материале атомы углерода организованы в слои. В каждом слое атомы C располагаются в вершинах гексагональной (шестиугольной) решетки. Слои довольно слабо связаны между собой. Благодаря этому (то есть слабой взаимосвязи) Константин Новоселов и Андрей Гейм в 2004 году смогли получить графен - ровно один слой графита, используя обычный скотч, хотя это и .

Надо сказать, что алмаз не является самой твердой аллотропной модификацией углерода. В настоящее время этот титул принадлежит специально обработанному лонсдейлиту. Структура его кристаллической решетки напоминает структуру решетки алмаза, за что данный материал даже получил имя гексагональный алмаз. Как показало компьютерное моделирование, обработанный образец лонсдейлита разрушается при давлении 152 гигапаскаля. Подобные материалы образуются при падении метеоритов.

Алмаз - кстати, по-гречески "адамас", что значит "несокрушимый" - является прямым родственником графита и угля, или, как говорят ученые, аллотропной модификацией углерода (как следствие, например, при температуре 2000 градусов Цельсия в струе кислорода алмаз сгорает почти без следа, превращаясь в углекислый газ). В нем атомы углерода расположены иным образом, нежели в графите. Атомы расположены в кубической гранецентрированной решетке - каждый атом углерода расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре соседа. Среди прочего, именно подобным расположением атомов объясняется необычайная твердость алмаза - образец разрушается при давлении в 97 гигапаскаль.

Надо сказать, что эта модификация углерода издревле привлекала людей своими необычными оптическими свойствами. Дело в том, что у алмаза большие показатели преломления и дисперсия. Как следствие, в случае правильной огранки (то есть когда мы говорим по сути о бриллианте) он очень красиво сверкает, разлагая, среди прочего, свет на спектральные составляющие. Благодаря этой своей в целом интересной, но тривиальной, с точки зрения науки, особенности алмазы относятся к драгоценным камням. В наше время алмазы массово используются в промышленности благодаря своей твердости.

Как возникают алмазы? С точки зрения геологии, есть несколько способов. Так как ученые из Германии и Канады, о которых шла речь в начале статьи, интересовались наиболее распространенным - магматическим - способом, то начнем с наименее вероятных. Ученым известно, что алмазы образуются, с одной стороны, при колоссальном давлении - 50000 атмосфер - и относительно небольшой температуре - 900 -1300 градусов по Цельсию. По мнению исследователей, такие условия могут возникать, например, при падении метеоритов. К таким алмазам относят, например, обнаруженные в кратере Попигай в Сибири.

Еще один способ, крайне редкий, это превращение графита в алмаз. Несмотря на то, что эти два материала - родственники и подобный способ получения алмазов был описан в "Утиных историях" (Скрудж Макдак использовал арахис, чтобы привлечь слонов, которые своим топотом превратили уголь в истощенном месторождении в алмазы), в мире существует единственное месторождение, алмазы в котором появились именно в результате такого процесса. Это Кумдыкульское месторождение, и оно находится в Северном Казахстане, в 25 километрах к юго-западу от города Кокшетау. Алмазы образовались здесь в результате погружения углеродсодержащих осадочных пород в мантию. Такие алмазы называются алмазами метаморфогенного (то есть преобразования под действием температуры и давления) типа.

Сюда же можно отнести так называемые карбонадо - черные алмазы, относительно которых среди ученых до сих пор нет консенсуса. Согласно одному мнению, они образовались в результате падения метеорита, согласно другому - они появились из органического углерода. На это указывает, в частности, соотношение разных изотопов этого элемента в алмазе.

Кимберлит - не единственный материал, связанный с алмазами. В 70-х годах прошлого века в Австралии было открыто богатейшее месторождение преимущественно промышленных алмазов, связанное с лампроитами. Это также вулканическая порода. Примечательно, что алмазы, обнаруженные в разных породах, по свойствам почти не отличаются.

Вместе с тем обычные прозрачные алмазы формируются, с точки зрения геологии, довольно просто. Сначала происходит извержение вулкана. Если все сложилось удачно (в частности, попалась правильная магма), то в том месте, где она прорывалась на поверхность, образуется коническая кимберлитовая трубка. Порода названа так в честь города Кимберли в ЮАР, где впервые эта порода была обнаружена в конце XIX века - до этого момента алмазы находили в руслах рек (так называемые вторичные месторождения), куда они попадали в результате размыва тех же кимберлитовых трубок.

Образование кимберлитовой трубки может происходить только в случае подъема магмы со значительной глубины - примерно 150 километров, что как минимум втрое глубже залегания "обычной" магмы для вулканов. Физические условия, о которых говорилось выше, существуют только там, где располагаются кратоны - ядра материков. Именно эта особая магма поднимается с глубин и, вырываясь на свободу, дает алмазы.

Лучшие друзья девушек

Надо сказать, что в этой теории есть слабое место. Как уже говорилось выше, алмазы горят. Чистого кислорода в мантии, конечно, нет, однако длительное пребывание алмазов в раскаленной толще все равно должно приводить к их уничтожению. Из этого вытекает, что та самая особая магма, о которой говорилось выше, поднимается на поверхность очень и очень быстро. Геологи раньше обходили эту деталь стороной (поднимается и поднимается, что поделать), поэтому точные причины этого процесса были неясны.

В рамках новой работы ученые использовали специальную плавильню, чтобы получить вещество, напоминающее магму из земных глубин. В частности, расплав содержал большое число карбонатов - солей угольной кислоты. Ученые предположили, что в процессе своей жизни такая магма встречается с магмой с большим количеством пироксенов (группой минералов, часто породообразующих, содержащих кремний). Из-за этого способность расплава растворять разного рода вещества - например, углекислый газ - снижается в несколько раз.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи добавили в расплав пироксены и стали ждать. По словам одного из ученых, Келли Рассела, он был шокирован, когда буквально за 20 минут горячее вещество превратилось по сути в пену. Из этого ученые заключили, что подобные пенные карманы вполне могут образовываться на глубине около 150 километров.

Конец

Что же происходит, когда такой карман образуется? На огромной скорости он начинает всплывать. При этом скорость всплытия может достигать 40 километров в час. При этом карман при всплытии ускоряется. По словам ученых, это может иметь существенные последствия для теории образования алмазов. Быть может даже, это поможет в поиске новых месторождений. Как бы то ни было, но новая работа позволяет прояснить детали формирования алмазов. А дьявол, как известно, в этих деталях и кроется.

Бриллианты - это ограненные алмазы. Бриллиант редкий, но вместе с тем довольно обширно распространенный минерал. Месторождения алмазов известны на всех континентах, кроме Антарктиды. Месторождения алмазов бывают несколько видов. Еще несколько тысяч лет назад алмазы уже добывали в промышленных масштабах из россыпных месторождений. В конце 19 века впервые были открыты кимберлитовые трубки, тогда стало ясно, что алмазы не образуются в речных отложениях.

На данный момент нет точных данных о точном происхождении алмазов и их возрасте. Большинство ученых склоняются к магматической и мантийной теориям происхождения алмазов, к тому, что атомы углерода под большим давлением (как правило, от 45000 до 60000 атмосфер) и на глубине примерно 150 км. формируют кубическую кристаллическую решетку - собственно алмаз. Образование алмаза происходило при температуре от 900 до 1300 градусов Цельсия. Камни выносятся на поверхность вулканической магмой во время формирования так называемых «трубок взрыва».

Алмазы образовались на большой глубине под сильным давлением много миллионов лет назад. Возраст алмазов, по данным некоторых проведенных исследований, оценивается более чем в 900 миллионов лет.

Большинство месторождений алмазов не имеют промышленной ценности, так как алмазы в этих месторождениях очень мелки. Промышленные месторождения алмазов связаны с кимберлитовыми трубками. Основные месторождения этого типа известны в Африке, России, Австралии и Канаде.

История бриллиантов, их происхождение связано непосредственно с алмазами. Первая запись о алмазе сообщала, что первый из алмазов был обнаружен в 4 тысячелетии до нашей эры в Индии. Уже тогда бриллиантам приписывали магическое действие, поэтому их часто использовали как талисманы. Алмазы были также известны и очень ценились старыми римлянами. Плиний Старший в своем произведении описывает применения алмазов в качестве инструментов. Около 600 г. нашей эры был обнаружен первый алмаз на индонезийском острове Борнео, но несмотря на то, что теперь Индия не являлась единственным месторождением алмазов, алмазы с Борнео не стали популярны, так как их количество было совсем незначительным, а транспортировка до торговых городов была слишком дорога.

В 13 веке обнаружили, что после огранки алмазы приобретают восхитительный вид, в те времена считали что при огранке алмазы теряют свою магическую силу и поэтому их не обрабатывали. Лишь в 1910 году была изобретена и воплощена в жизнь шлифовка алмазов, которая используется и по сей день.

Бриллиант (от франц. brilliant - блестящий) - это обработанный алмаз, обработанный т.е. обладающий специфической формой, так называемой бриллиантовой огранкой, максимально показывающей естественный блеск бриллианта. Свет, отраженный бриллиантом, благодаря высокому преломлению, разлагается на цветные лучи спектра. Поэтому в отраженном свете бриллиант "играет" всеми цветами радуги.

Первое письменное упоминание о бриллианте появилось в 1463 году. До этого в 1454 году придворный ювелир бургундского герцога Карла Смелого создал камень с огранкой придавать камню особенный блеск.

Первый бриллиант «жив» до сих пор – бледно-желтый 53-каратный «Санси», сменивший множество хозяев, среди которых – французские короли Генрих III, Генрих IV, Людовики с XIV по XVI, английские Джеймс I и Яков II, русский промышленник Павел Демидов.

Начиная с того момента уже было сложно найти хотя бы одну королевскую регалию или украшение, не включающее в себя бриллианты – этими блестящими камнями обрамляли сапфиры, рубины, хризолиты или изумруды, бриллианты добавляли к эмалевым вставкам или же компоновали большие бриллианты с маленькими. Бриллианты сияли на скипетрах и державах, в посохах кардиналов и епископов, на государственных орденах и медалях.

В 1869 году в Кимберли в Южной Африке был найден первый алмаз из серии Кимберлитовых. Через год Африка стала крупнейшим поставщиком алмазов, вторым поставщиком по масштабам после Африки являлась Бразилия. На всемирной выставке в Филадельфии в 1876 общественности была показана возможность обработки алмазов с помощью камнерезной машины. В 1926 году было открыто месторождение алмазов на побережье Атлантики. А в 1955 году был произведен первые искусственные бриллианты . В 1961 году был найден первый алмаз на морском дне.

Кимберлитовая трубка - вертикальное или близкое к вертикальному геологическое тело, образовавшееся при прорыве газов сквозь земную кору. Кимберлитовая трубка заполнена кимберлитом. Геологическая структура и сопутствующие горные породы названы по имени города Кимберли.

Кимберлит - экструзивная порода, образующая "трубки взрыва", известная тем, что содержит алмазы, а также ксенолиты мантийных минералов (пироксенов, гранатов, и тп). В 1871 году в Африке был найден алмаз весом 85 карат (16,7 г), что вызвало Алмазную лихорадку.

Купить бриллианты могли только очень богатые люди, и лишь постепенно бриллианты «вышли в люди». Но как и тогда бриллиант никогда не опустится в цене настолько, чтоб стать доступным всем без исключения. С первого до последнего камушка бриллиант – это предмет класса люкс, любимая блестящая игрушка царей и императоров.

КАК ОБРАЗУЮТСЯ АЛМАЗЫ В ПРИРОДЕ?

(Homines amplius oculis, quam auribus credunt) Люди больше верят глазам, чем ушам.

Алмазный Остров в п.Мама

В начале этого интересного сказа напомню всем читателям и т.н. "ученым", что официальной классификации "алмазоносных пород" не существует!.. Можете поинтересоваться этим вопросом отдельно. А теперь поговорим о том, как же все-таки, пусть неофициально, но образуется алмаз в Природе... (ПОРТНОВ А.М.) НО НА ПРОСТОЙ ВОПРОС: КАК ОБРАЗУЮТСЯ АЛМАЗЫ В ПРИРОДЕ? - ОТВЕТА НЕТ ДО СИХ ПОР. Считается, что алмазы кристаллизовались в неведомых глубинах мантии, а кимберлитовые "трубки взрыва" выносили их к поверхности планеты. В этой общепринятой версии неясно все: и механизм образования алмазов, и размещение на планете алмазоносных пород - кимберлитов, и причины возникновения "кимберлитовых трубок", уходящих корнями в глубины Земли. Алмазам и алмазоносным породам мантии - кимберлитам посвящены тысячи научных статей. Но они не отвечают на три главные загадки коренных алмазных месторождений. Первая: почему кимберлиты расположены только на "платформах", самых стабильных и мощных блоках земной коры? Какие чудовищные силы заставили тяжелые породы мантии Земли нарушить великий закон Архимеда, рвануться вверх и пробить, как бронебойный снаряд невиданной силы, 40 километров более легких пород - базальтов, гранитов, осадочных пород? И почему кимберлитовые трубки "прокалывают" именно мощную земную кору платформ, а не тонкую 10-километровую кору океанического дна или переходной зоны на границе континентов с океанами, где на глубинных разломах дымят сотни вулканов, и лава свободно изливается на поверхность?.. Ответа на этот вопрос у геологов нет.

Вид на Зарю - устье р.Мама Другой загадкой является удивительная форма киберлитовых трубок. На самом деле, это совсем не "трубки", а скорее "бокалы для шампанского", конусы на тонкой ножке, уходящей в глубины планеты. Геологи называют их "трубками взрыва", хотя трудно придумать более нелепое словосочетание: ведь подземные взрывы формируют вовсе не трубки, а сферы! Сейчас разбурены многочисленные так называемые "камуфлетные камеры" - пустоты, оставшиеся после мощных подземных ядерных взрывов. Все эти камеры имеют сферическую форму. Но ведь кимберлитовые "трубки-конусы" действительно существуют! Как они возникли? Ответа на этот вопрос тоже нет. ТРЕТЬЯ ЗАГАДКА КАСАЕТСЯ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ ЗЕРЕН МИНЕРАЛОВ В КИМБЕРЛИТАХ. ИЗВЕСТНО, ЧТО МИНЕРАЛЫ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ КРИСТАЛЛИЗУЮТСЯ ИЗ РАСПЛАВЛЕННОЙ МАГМЫ, ВСЕГДА ОБРАЗУЮТ ХОРОШО ОГРАНЕННЫЕ КРИСТАЛЛЫ. К ТАКИМ МИНЕРАЛАМ ОТНОСЯТСЯ АПАТИТ, ГРАНАТ, ЦИРКОН, ОЛИВИН, ИЛЬМЕНИТ. ОНИ РАСПРОСТРАНЕНЫ И В КИМБЕРЛИТАХ, НО ЗДЕСЬ У НИХ ВСЕГДА ОТСУТСТВУЮТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРАНИ, ИХ ЗЕРНА ОКРУГЛЕНЫ И ПО ФОРМЕ НАПОМИНАЮТ ОКАТАННУЮ ГАЛЬКУ. ГЕОЛОГИ ПЫТАЮТСЯ ОБЪЯСНИТЬ ЭТУ ЗАГАДОЧНУЮ ОСОБЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО МИНЕРАЛЫ БЫЛИ ОПЛАВЛЕНЫ РАСКАЛЕННОЙ МАГМОЙ.

Вид на устье р.Мама, впадение в р.Витим ПЛАВЛЕНИЕ, КАК ИЗВЕСТНО, ВЕДЕТ К ПРЕВРАЩЕНИЮ МИНЕРАЛОВ В АМОРФНОЕ СТЕКЛО, ЛИШЕННОЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ. ОДНАКО НИКАКИХ СЛЕДОВ "ОСТЕКЛОВАНИЯ" И ПОТЕРИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В ЭТИХ ОКРУГЛЫХ ЗЕРНАХ НИКОМУ НАЙТИ НЕ УДАЛОСЬ. ЗАТО КРИСТАЛЛЫ АЛМАЗА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ ЦЕЛЫМИ ГОРАМИ СВЕРКАЮЩИХ, ИДЕАЛЬНО ОБРАЗОВАННЫХ ОКТАЭДРОВ ИЛИ РОМБОДОДЕКАЭДРОВ С ОСТРЫМИ РЕБРАМИ, КОТОРЫМИ ТАК УДОБНО РЕЗАТЬ СТЕКЛО. А ВЕДЬ ОНИ, ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ВОЗЗРЕНИЯМ, ВОЗНИКЛИ В ГЛУБИНАХ МАНТИИ И БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ УЖЕ "В ГОТОВОМ ВИДЕ" ВМЕСТЕ С КИМБЕРЛИТОВОЙ МАГМОЙ С ГЛУБИНЫ 150-200 КИЛОМЕТРОВ. ЭТИ КРИСТАЛЛЫ ПОЧЕМУ-ТО СОХРАНИЛИСЬ, НЕСМОТРЯ НА ХРУПКОСТЬ, ОБИЛИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ И СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКО РАСКАЛЫВАТЬСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПЛОСКОСТЯМ, ВЫХОДИТ, ЧТО КРИСТАЛЛЫ АЛМАЗА, ПРОШЕДШИЕ ВЕСЬМА ДЛИННЫЙ И ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ С РАСПЛАВЛЕННОЙ МАГМОЙ, ВЫГЛЯДЯТ ТАК, БУДТО ТОЛЬКО ЧТО СОШЛИ С ЗАВОДСКОГО КОНВЕЙЕРА. А ВОТ КРИСТАЛЛЫ ГРАНАТА, ЦИРКОНА, АПАТИТА И ДРУГИХ МИНЕРАЛОВ, ВРОДЕ БЫ ВЫДЕЛИВШИЕСЯ ИЗ РАСПЛАВА НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТРУБКЕ, ЛИШЕНЫ СВОИХ ЗАКОННЫХ ГРАНЕЙ. ПОЧЕМУ ВОЗНИК ТАКОЙ ПАРАДОКС? (Источник Тайны возникновения месторождений алмазов и золота А. М. Портнов, профессор, доктор геолого-минералогических наук " Алмазы - сажа из труб преисподней " ) Как же образуется алмаз в Природе? .. Знаешь, спроси что-нибудь полегче!.. На эту тему я написал много сказов: "Алмазы от сырости", "Алмазы без кимберлитов", "Тайны речного дна", "Откуда берутся россыпи" и др. У меня есть сказ "Секретная закопушка"

Фото из сказа "Секретная закопушка" Если вкратце рассказать о происхождении ("генезисе" - офиц.феня) алмаза в Природе, то выглядит это так - ГРАФИТовые трубки пробиваются наверх, то есть снизу из-под земли идет наверх прорыв ГРАФИТовых трубок. Синтез алмаза происходит в графитовом глинопеске над ГРАФИТом ("кимберлит"ом - офиц.феня). Ведь известно из лабораторных исследований, что алмаз кристаллизуется (синтезируется) из углерода С. Это доказал еще Лавуазье. Происходит это при температуре +4С - это определено еще Виктором Шаубергером. "Кимберлит"овые басни про образование алмазов на огромных глубинах - это полный бред сивой кобылы. Читай "Алмазные лужи Иреляха", про то как советские геологи нашли алмазы на поверхности водяной трубки в 1954 году - этот факт попал даже в геологический отчет.

Фото из сказа "Алмазы без кимберлитов" Нигде в официальной "геологической" литературе сей факт не описан, так как это противоречит официальной версии про "коренные источники" - "кимберлиты". Также читай "Чудесные алмазы Иреляха".

Фото из сказа "Секретные ямки" "...В 1957 году я с техником Николаем Дойниковым, детально изучая геологическое строение и происхождение месторождения, заметил, что если двигаться от трубки "Мир", став к ней спиной, то сверху в своеобразных отложениях, сложенных песчано-глинистыми образованиями, содержатся галька и гравий, затем они исчезают и появляются песчанистые и глинисто-углистые алевролиты, то есть породы, представляющие собой окаменевшую пыль (алеврос - по латыни - пыль). Цвет породы - серый, темно-серый, до черного - в сильно углистых разностях. Затем мы входили в обширное поле желтого песка с гравием и галькой и, наконец, вновь вступали в зону развития таких же осадков, как и у трубки "Мир". Именно в них мы находили много пиропов и даже намывали алмазы. В желтых же песках пиропы не были обнаружены." (Из книги Файнштейна Г.Х. "За нами встают города",стр.167)

Природный графит, фон 30.

Что важного мы, Вольные Старатели, узнали из книги1988г. советского алмазника?.. Пока всего лишь две вещи - то, что алмазы как то связаны с углистыми породами (графит?), и выучили непонятное слово - АЛЕВРОЛИТ. Алевролит (рус. алевролит, англ. aleurolite, siltstone ; нем. Aleurolith m, Sandschiefer m) - Твердая горная порода, сцементированный алеврит. Более чем на 50% состоит из частиц размером 0,1-0,01 мм. Цвет серый, черный, красно-коричневый, зеленоватый. Структура массивная, слоистая, иногда линзовидные. Основные породообразующие материалы - кварц, глинистые минералы, цемент (карбонатный, карбонатно-глинистый и слюдистый). В Украине Алевролиты распространены в осадочных толщах фанерозоя. Сырье для производства керамзита, кирпича, цемента. СОСТАВ: ПО СОСТАВУ АЛЕВРОЛИТЫ ЗАНИМАЮТ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ МЕЖДУ ПЕСЧАНИКАМИ И ГЛИНАМИ. Они содержат больше кремнезема, но меньше окисленного алюминия, калия и воды по сравнению с глиной, но не настолько богаты кремнеземом, как зрелые пески. Алевролиты очень редко состоят из чистого кварцевого алеврита. БОЛЬШИНСТВО АЛЕВРОЛИТОВ СОДЕРЖАТ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛЮДУ ИЛИ СЛЮДИСТЫЕ ИЛИ ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ И ХЛОРИТ. МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ, И ОБЛОМКИ ПОРОД в больших отдельностях. Литература: Малая горная энциклопедия. В 3-х т. / Под ред. В. С. Белецкого. - Донецк: Донбасс, 2004. - ISBN 966-7804-14-3. Итак, Геологическая энциклопедия нам говорит четко - от греческого - aleuron - мука и lithos - камень, то есть - КАМЕННАЯ МУКА. Для всех вольных старателей термин - ГРАФИТовая МУКА подойдет?.. То есть АЛЕВРО - это МУКА, а не ПЫЛЬ!.. Тут Гришка опять сбрехал! .. Но он честно в своей книге сказал, что когда Одинцов Мих Мих его позвал, геолог он был нулевой. Геологом Гришка стал на Вилюе, его научил покойничек Бобков. В Сюльдюкаре. Читай "Алмазные птички Вилюя". Хорошо, насчет АЛЕВРОЛИТа хоть что-то уже ясно. Это сцементированный алеврит!.. А что такое АЛЕВРИТ? Читаем внимательнее: Алеврит состоит преимущественно из минеральных зерен (кварц, полевой шпат, слюда и другие) размером 0,01--0,1 мм, занимая промежуточное положение между глиной и песком (лёсс, ил, пыль). По преобладающим зёрнам отличают крупноалевритовые (0,05-0,1 мм) и мелкоалевритовые или тонкоалевритовые (0,01-0,05) разновидности алеврита. Алеврит выделен в отдельную осадочную породу по предложению советского петрографа А. Н. Заварицкого в 1930 году. Алеврит применяется в изготовлении цемента. В результате литификации алеврит превращается в алевролит. Литература "Геологический словарь", М:"Недра", 1978.

Так выглядит графитовое пятно в глинопесочной проплешине среди галечника. Могу предположить, что от графитового плотика водяной трубки просходит прорыв наверх графита среди глинопеска (глины). Так это или нет, сказать трудно, у Природы столько загадок, что даже стоя рядом на водяной трубке по сути не знаешь ничего. Я знаю, что я ничего не знаю (Сократ). Алеврит состоит преимущественно из минеральных зерен (кварц, полевой шпат, слюда и другие) размером 0,01--0,1 мм, занимая промежуточное положение между глиной и песком... Что мы видим?.. Так это одна и та же хрень - что АЛЕВРОЛит, что АЛЕВРит. Я же вам говорю, всюду где приставка ИТ - ожидай брехни. Я уже сам запутался, еще не разобравшись толком, где алевролит, а где алеВРИТ. Назвали бы уж сразу - брехунит!.. Такова вся "наука", грызть базальт "науки" можно бесконечно долго. Сегодня читаем - ЖЕОДА, утром проснулись - читай: ЖЕОДАН. Но у ученых брехогеологов есть отмазка!.. Литификация - окаменение. В результате литификации алеврит превращается в алевролит. Ловкий ход!.. Все это конечно прекрасная игра слов, но как этот самый АЛЕВРОЛит выглядит так сказать в Nature? .. (Природе). Да мне не жалко, смотри фотку - графитовые прослои в глинопеске водяных трубок в речном дне. Фото лично мое, октябрь 2013г.

На фото ГРАФИТовые прослои в глинопеске. глинисто-углистые " алевролит " ы??? Слушай, Природе все равно как ты их назовешь!.. Представим себе каменную графитовую муку, представили?.. Спечем в графитовом глинопесочке алмазный пирожок?.. Ага, еще бы кто рецептик подсказал... ладно, гляди далее:

Фото из сказа "Секретная закопушка" Процессы (возможного!) графитового "генезиса" алмаза проще смоделировать на примере маленькой графитовой водяной трубочки. Если правда, как показывает геологическая практика уральского алмазника Бурова А.П., что алмазы тяготеют к черному графитовому плотику, то возможно предположить, что семя алмаза находится в глине, или глинопеске, который в Природе перемешан с графитом. Точнее сказать, эти загадочные глинисто-углистые "алевролиты" и (возможно) являются той самой алмазной затравкой, из которой (возможно, так как неизвестно!) и кристаллизуются (синтезируются) алмазы. Вернемся к словам Файнштейна Г.Х. "...если двигаться от трубки "Мир", став к ней спиной, то сверху в своеобразных отложениях, сложенных песчано-глинистыми образованиями, содержатся галька и гравий, затем они исчезают и появляются песчанистые и глинисто-углистые алевролиты..." (Файнштейн) Природный синтез алмаза происходит при температуре +4С (По В.Шаубергеру), разумеется в глазах официалов - холодный синтез есть ПЕРВАЯ ЛЖЕНАУКА, и наш взгляд вольностарательский никогда не совпадет с официальной (брехливой) точкой зрения на рождение ("генезис") алмаза.

Гипотеза ледникового графитового "генезиса" по Аксаментову. Всем заслуженным паркетным "гиологам", и умникам интернетовым показываю ГРАФИТ. Графитовые не знаю как их назвать, "породы", скажем так, или точнее, прослои графита в глинопеске водяных трубок речного дна, графит прет снизу от графитового же плотика, а плотик водяной трубки под галечником на дне Витима не более метра, далее графит поступает в глинопесок и после криогенных процессов (замерзание и таяние льда или движение грунтовой, родниковой воды) и происходит кристаллизация (синтез) алмаза. Как то так, примерно, как точно, вам ни один эксперт не ответит. А официалы чаще всего врут намеренно, потому что им за это платят. Я же от сотоны не кормлюсь, что увидел, то заснял. Что именно делает Природа - лично мне не очень ясно. Могу только предположить, что на контакте графита и глинопеска рождается "эклогит", а по нашенски - РЖАВКА. На одном из октябрьских снимков я увидел кое-что интересное для нас, Вольных Старателей, вот, смотрите сами:

Ржавка ("эклогит" оф.) на контакте глинопеска и графита (обнаружено по фото, октябрь 2013)


Африканский снимок алмазного (самоцветного) ЖЕЛВАКа. В таких оранжево-красных желвачках африканские старатели часто находят алмазы(самоцветы). В идеале любой вольный алмазный старатель хочет найти подобные стяжения-жеоды (в них прячутся алмазы!..) красного или оранжево-красного цвета - официалы зовут их туманно и загадочно - ЭКЛОГИТ, ранее при ссср советские геологи их честно называли в геологических отчетах: "красно-оранжевые гранаты из трубки". Кристаллизуется ли в Природе алмаз напрямую из графита?.. (см начало статьи) - на этот вопрос я пока затрудняюсь ответить. Возможно да, но из "перидотит"ов, но мне они незнакомы, даже по фото. Когда будет больше исследовательского материала, тогда я смогу что-то путное сказать по прямому синтезу из графита. Судя по саянским алмазам Шестопалова это вполне возможно. Но фоток нет!.. Точнее есть одна из интернета, см ниже:
Кристаллизация алмаза из графита?.. Где-то на просторах сети я читал, что подобные алмазы шахтеры находили в слоях угля в Донецкой области в Украине. Но правда это или нет, я не знаю. Поэтому вопрос о кристаллизации алмаза напрямую из графита считаю дискуссионным. Впрочем, гляньте "Секретный уголек Чехии". По красно-оранжевым же гранатам ("эклогиты") все таки информации больше. Да и на моих фотоснимках исследовательских кое-что хоть немного, но есть. Если мне попадется все же углистый черный "перидотит", я обязательно его сфотографирую. А пока читайте "Загадочный алмазный желвак". Расчитываю, что теперь вы хоть немного просветились на предмет загадочных глинисто-углистых алевролитов, благодаря которым возможно идет синтез алмаза в Природе, и обязательно отыщете водяные трубки речного (морского,озерного) дна. Тема глинисто-углистых алевролитов очень объемная, будем постоянно к ней возвращаться, алмазные мои. На этом пока тема темных графитовых делишек исчерпана, если что-то еще накопаю по углисто-глинистым "алевролитам" - обязательно сообщу.

Фото из сказа "Секреты заповедного Утриша"

Как видите, и на Черном море тема графитовая тоже актуальна, по морскому старательству читайте морские сказы. Черная прибрежная полоса в галечных бухтах - поисковый признак на самоцветы. В данном сказе использован материал: А. М. Портнов, профессор, доктор геолого-минералогических наук "Алмазы - сажа из труб преисподней") .

ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ВОЛЬНЫХ СТАРАТЕЛЕЙ! МЫ ИЩЕМ САМОЦВЕТЫ!.. ПОСОБНИЧЁК. СКАЗОЧНЫЙ ПОМОЩНИК УДАЧЛИВОГО СТАРАТЕЛЯ-ПОИСКОВИКА КАМНЕЙ-САМОЦВЕТОВ. "ПОСОБНИЧКОВ, ВИДНО, ИМЕЕТ ДА НАМ НЕ СКАЗЫВАЕТ" (П. П. Бажов, У старого рудника, гл. 3). http://staratel.far.ru/ Сайт Пособничек для всех Вольных Старателей!.. Всем, кому нужен диск с инфой по Вольному Старательству, звоните + 7 964 6592885 или смс на +7 964 3569913 Автор помогает своим читателям искать - УДАЛЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по Вашим вопросам. E-mail:evg.aksamentov$yandex.ru При использовании этого текста большая просьба указывать прямую ссылку на http://staratel.far.ru Примечание: Автор не ведет добычные работы в РФ, вышеуказанная геологическая информация указана для ознакомления с практикой геологоразведочных вскрышных работ. Рекомендую все же применять Вольным Старателям данные знания за пределами РФ, чтобы не быть осужденным по 191-ой старательской статье. Обязательно прочитайте: Статья 191 УК РФ Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (редакция 2012 года).

Алмаз (от араб. ألماس, ’almās, тур. elmas, которое идёт через арабск. из др.-греч. ἀδάμας - «несокрушимый») — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода. Химическая формула: С.

Алмаз имеет такой же химический состав, как и графит. Но по внешним признакам от него резко отличается. Это отличие объясняется различным расположением атомов углерода в кристаллической решетке: в алмазе они размещены в тетра-эдрической структуре и имеют прочную связь по всем направлениям. Удельный вес 3,48-3,55 г/см 3 . Алмаз - камень с необычным блеском, игрой цветов, внутренним огнем. Блеск у алмаза сильный - алмазный. Алмаз очень твердый - «царь всех минералов».

По шкале Мооса твердость 10. По твердости он не уступает ни одному из известных минералов. Алмаз является «чемпионом твердости»: он в 1000 раз тверже кварца, в 150 раз тверже корунда. Может быть, поэтому древние греки считали алмаз талисманом власти. Алмаз устойчив к кислотам, нагреванию. Это единственный минерал, оставляющий царапину на корунде. По этому признаку отличается от сходных с ним минералов - горного хрусталя, топаза и др. Алмаз очень твердый, но в то же время хрупкий. Он легко раскалывается по плоскостям спайности. Спайность совершенная но граням октаэдра. Это свойство алмаза используют ювелиры при его обработке. Найден новый минерал, обладающий большой твердостью, «брат» алмаза - якутит.

Ни один драгоценный камень не имеет столько оттенков, как алмаз: бесцветные, белые, голубые, зеленые, желтоватые, розовые, красноватые, коричневатые, дымчато-серые тона; нередко прозрачный.

Встречается алмаз большей частью в виде отдельных кристаллов - октаэдров с искривленными гранями, по внешней форме приближающихся к шару. Размеры кристаллов обычно небольшие. Кристаллизуется в кубической сингонии.

Отличительные признаки . Характерными особенностями для алмаза являются сильный алмазный плеск и высокая твердость - оставляет царапину на корунде. Если металлическим алюминием чертить по смоченной поверхности алмаза, алюминий следов не оставляет.

Разновидности и фото алмаза

  1. Бриллиант - искусственно обработанный алмаз, имеющий 57 граней. Бриллиант рассеивает солнечный свет подобно капелькам дождя, образующим радугу, бриллиант - самый сияющий драгоценный камень.
  2. Борт -неправильные мелкозернистые сростки.
  3. Баллас - шаровидный алмаз, радиально-лучистого строения.
  4. Карбонадо - черного, серого цвета, плотный или крупнозернистый алмаз.
  5. Якутит - алмаз тёмного цвета, с многочисленными включениями и максимальной твердостью.

Бесцветный алмаз, Катока, Ангола Борт Сферический баллас Черный карбонадо

Происхождение алмаза

Месторождения алмаза генетически связаны с ультраосновными (дуниты, перидотиты) и основными (диабазы) магматическими породами и с серпентинитами, возникшими в результате химического изменения ультраосновных и основных пород. Алмаз образуется в условиях высокого давления и высокой температуры, поэтому месторождения его приурочены к вулканическим воронкам взрыва. Алмаз образуется при давлении более 5 МПа и температуре около 2000° С.

Образование алмазов тесно связано с тектоническими процессами. При этом по возникшим в земной коре из больших глубин поднималась огненно-жидкая масса, так называемая ультраосновная магма. Ее иногда называют кимберлитовой. По мере поднятия кимберлитовая магма охлаждалась и это привело к отделению растворенных летучих соединений (газы, водяной пар). Освобождающиеся водяной пар и газы вызывали сильные взрывы, в результате чего в земной коре возникали вертикальные колодцеобразные цилиндрические отверстия - кимберлитовые трубки. Эти трубки заполнялись раздробленными породами, образовавшимися при взрыве. Затем по воронке, наполненной обломочным материалом, поднималась кимберлитовая магма, которая занимала пустоты между обломками и цементировала их.

Алмазы, как предполагают, выделились в основном в твердом виде, когда кимберлитовая магма залегали еще на глубине, а затем они были принесены течением магмы в кимберлитовые трубки. Алмазы содержат лишь те трубки, корни которых достигают алмазоносного слоя. Алмазы образуются на глубинах около 200 км.

Находки алмазов известны не только на платформах (на равнинах), но и в горных областях: на Урале, в Аппалачах, Каскадных горах, Сьерра-Неваде, на о. Калимантан и в других районах.

Алмазы обнаружены в метеоритах. Алмаз также образуется при взрывах, сопровождающих падение огромных метеоритов (метеоритный кратер «Каньон Дьявола», Аризона, США).

Встречается среди основных и ультраосновных магматических пород, среди серпентинитов (змеевиков); также в древних (конгломераты, песчаники) и в молодых россыпях.

Спутники . В коренных месторождениях: серпентин, оливин, авгит, графит, магнетит, хромит, ильменит, тальк. В россыпях: кварц, платина, золото, магнетит, ильменит, гематит], топаз, касситерит, корунд. Постоянным спутником алмаза является пироп - минерал вишневого цвета. Пироп чаще встречается, чем алмаз, и служит хорошим «ориентиром» при поисках месторождений алмазов.

Применение алмаза

Алмазы подразделяются на ювелирные и технические. К первым относятся прозрачные, бесцветные или слабо окрашенные разности более или менее крупных размеров; к техническим - тёмноокраминные разности и алмазы мелких размеров. В месторождениях, как правило, преобладают технические алмазы, реже встречаются ювелирные сорта.

Алмаз называют богатырем техники. До 80% добываемых во всем мире алмазов используется в промышленности. Алмазы применяются в электротехнической, Радиоэлектронной и приборостроительной промышленности. Алмазы используются в качестве детекторов ядерного излучения, в счетчиках быстрых частиц, медицинских счетчиках. Они находят применение при космических исследованиях, при изучении глубинного строения Земли. Общеизвестно применение алмаза для резания стекла. Алмазом в 1 карат (карат равен 0,2 г) можно разрезать оконное стекло длиной в 2500 км.

Алмаз, сравнимый с прозрачностью родниковой воды, переливается всеми цветами радуги и применяется и качестве украшений (бриллиант). Он ценится дороже молота. На стоимость алмаза величиной с абрикос можно построить целый завод. Высокая цена алмаза объяснится не столько его высокой твердостью, сильным блеском, красивой «игрой» цветов, сколько редкостью нахождения. Крупные месторождения встречаются редко Даже в богатых месторождениях в одном кубическом метре породы обнаруживается 3-6 мелких зерен алмаза.

В среднем из 100 000 т породы извлекается всего лишь около 5 кг алмазов. Соотношение - 20 миллионов к 1.

История алмаза насчитывает более пяти тысяч лет. Именитые алмазы и другие драгоценные камни являются свидетелями власти, безмерной пышности царских нарядов, народного горя, страданий. Алмазы украшали короны и другие атрибуты власти фараонов, шахов и королей.

Многие из крупных алмазов имеют кровавые истории, полные тайн, трагедий, кошмарных преступлений, применяемых мимолетной алчной радостью в мире наживы.

Месторождения алмазов

«Алмазным континентом» является Африка. Основные алмазодобывающие страны им африканской земле: Республика Заир, занимающая первое место в мире по добыче технических алмазов, Танзания, Гана, ЮАР (страной алмазов является Намибия, занимающая первое место в мире по добыче ювелирных алмазов, незаконно оккупированная ЮАР), Ангола, Гвинея и другие. Одними из самых богатых в Африке и в мире являются месторождения алмазов Центрально-Африканской Империи Затем идут страны Южной Америки: Бразилия, Венесуэла, Гайана и страны Азии: Индия, Индонезия.

В Южной Африке в 1905 г. были найдены два гигантских алмаза. Самый крупный из них «Куллинан» (по имени владельца рудника) весом 3106 каратов (величиной с кулак), второй - «Эксцельсиор» - 971,5 карата. Оба алмаза были распилены и обработаны в менее крупные бриллианты и распроданы. «Куллинан» дал 105 бриллиантов после распиловки. Два из них - самые крупные - вставлены в королевский скипетр и имперскую корону Англии. В Сьерра-Леоне в районе Энге-ма (Западная Африка) найден крупный алмаз величиною с небольшое куриное яйцо. Весит он 968,9 карата (почти 200 г). Длина его - 40 мм. Назвали его «Звезда Сьерра-Леоне». В международном списке редких по величине алмазов он занимает третье место. Алмаз «Звезда Сьерра-Леоне» распилен на 11 отдельных камней высокой цены. По качеству сьерра-леонийские алмазы одни из лучших. Самый крупный индийский алмаз «Великий Могол» - 794 карата. Крупные алмазы «Орлов» (194,8 карата) и «Кох-и-нур» (109 каратов) были найдены в Индии.

Самый крупный плоский алмаз имеет площадь 7,5 см 2 . Он вмонтирован в золотой браслет; хранится в алмазном фонде России. Один из самых крупных светло-синих алмазов в 42,27 карата найден в Южно-Африканской Республике (провинция Оранжевая).

Самый первый алмаз в России нашел 14-летний крепостной Павел Попов на Урале в XIX веке. После такой драгоценной находки почти 100 лет геологи исследовали Урал и Сибирь, пока геолог Лариса Попугаева в июне 1954 года не отыскала в холодной Якутии первую кимберлитовую трубку «Зарница». Имя Ларисы Попугаевой носит один алмаз весом в 29,4 карата.

Якутский алмаз чистый и прозрачный, будто впитал в себя красоту северного сияния крепость якутского мороза. На территории Якутии обнаружены порядка десяти кимберлитовых трубок: «Айхал», «Зарница», «Интернациональная», «Мир», крупнейшая в мире «Удачная», «Юбилейная». Один из крупных советских алмазов «Мария» весит 105,98 карата. Алмаз весом в 342,5 карата найден в трубке «Мир» 23 декабря 1980 года и назван в честь XVII съезда КПСС, который проходил спустя 3 месяца после находки. В современной России выделяются две находки, сделанные в 2003 году в трубке «Удачная»: лимонного и табачного цвета алмазы, весом 301,55 и 232,7 карата, соответственно.

Кимберлитовые трубки и приуроченные к ним месторождения алмазов, имеются в России не только в Якутии. Открытием месторождений алмазов здесь послужило обнаружение кимберлитовой трубки «Поморская» в 1980 году, которая помимо еще других 5 трубок («Пионерская», «Карпинского-1″, Карпинского-2», «Архангельская» и «им. Ломоносова») входит в состав крупнейшего месторождения россыпных алмазов в Европейской части России — имени М.В. Ломоносова. Здесь крупнейшим за всю историю разработки месторождения является алмаз весом 50,1 карата. В Архангельской области помимо месторождения Ломоносова, в промышленной эксплуатации находится месторождение имени В.П. Гриба (Верхотинское).

Одним из перспективных алмазоносных районов в России является Иркутская область, в которой поиски драгоценных камней прекратили в 1980 году из-за недостаточного финансирования и отрицательных результатов, полученных в южной части региона.

Рядом ученных в 2015 году проведен анализ, позволяющий предполагать, что Оренбургская область имеет перспективы на наличие алмазоносных районов.

В природе алмазы встречаются в основном в особых земных породах магматического происхождения - кимберлитах и лампроитах, а также в образованных остатками этих пород россыпях.

Алмазы метеоритного происхождения

Алмазы в виде мельчайших вкраплений часто находят в некоторых видах каменных и металлических метеоритов, а также импактитах – образованиях, возникших в месте удара о землю метеоритов.

Первыми алмазы в метеоритах обнаружили русские ученые М. В. Ерофеев и П. А. Лачинов в 1888 году. Они изучали каменный метеорит Новый Урей весом в 2116 граммов, который упал в 1886 году в Мордовии.

Алмазы в железном метеорите были обнаружены в 1891 году при исследовании осколков метеорита Canyon Diablo, упавшего примерно 20-40 тысяч лет назад в Аризоне, США, недалеко от одноименного каньона. Полагают, что вес этого метеорита составлял примерно 30 тонн.

Откуда в метеоритах алмазы?

Существует несколько гипотез происхождения алмазов в метеоритах. К сожалению, гипотеза об алмазосодержащих метеоритах как о части какого-то крупного тела или даже планеты из алмазов не находит подтверждения. Большинство ученых склоняются к версии, что алмазы в метеоритах имеют импактное происхождение, образовываясь в момент соударения в поясе астероидов.

От удара метеоритов о землю появляются особые породы - импактиты (от англ. impact - «столкновение», «удар»). В момент удара развивается огромное давление в десятки ГПа и температура в 2000-3000°С. В этих условиях углерод, содержащийся в соударяемых веществах, может преобразовываться в алмаз.

Алмазы импактного происхождения иногда образуют значительные залежи. В России широко известна Попигайская астроблема. Это кратер размером примерно 100 километров, возникший около 35 миллионов лет назад на границе современных Красноярского края и Якутии от удара метеорита размером около 7 километров. Однако, несмотря на значительную концентрацию, импактные алмазы слишком мелкие для промышленной добычи.

В настоящее время, все добываемые и используемые алмазы имеют земное происхождение.

Алмазы земного происхождения

Существует множество теорий происхождения алмазов в недрах земли. Большинство специалистов сходятся во мнении, что добываемые алмазы образовались в мантии земли от 100 миллионов до 2,5 миллиардов лет назад, на глубинах от 100 до 200 километров при температурах от 900 до 1300°С и давлении около 4-5 ГПа (примерно 40 000-50 000 атмосфер). На поверхность земли алмазы были доставлены магматическими породами (кимберлитами и лампроитами) в результате взрывных процессов. Имеются различные данные об образовании алмазов на глубинах до 700 километров.

Как образуются алмазы в магматических породах?

Многочисленные теории о механизме возникновения алмазов в магматических породах можно условно разделить на три группы.

  • К первой относятся теории, которые связывают образование алмазов в верхних зонах земной коры при застывании магмы с попадающими в нее углеводородами из «вмещающих» пород.
  • Вторая предполагает образование алмазов в глубине ультраосновных пород, которые затем подвергаются дезинтеграции расплавленной магмой, в результате чего алмазы высвобождаются и увлекаются вверх магматическим потоком.
  • К третьей группе относятся теории, предполагающие образование алмазов в глубине ультраосновной магмы, а так же частично и в процессе ее подъема к поверхности. Этот механизм образования алмазов считается в настоящее время наиболее вероятным.

Алмаз в природе не является очень редким веществом, однако для промышленной добычи доступно ограниченное число месторождений.