Курсовая: Минеральные типы месторождений
Курсовая: Минеральные типы месторождений
МИНЕРАЛЬНЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИСЛАНДСКОГО ШПАТА
Кальцит - карбонат кальция теоретического состава СаО 56% и СО2
44%—принадлежит к числу самых распространенных минералов земной коры и
образуется при разнообразных геологических процессах.
Основная масса кальцита в виде известняка, мела и ряда других существенно
карбонатных пород имеет биогенное или хемогенное происхождение, возникая в
результате отложения в морских бассейнах известковистых илов и их диагенеза.
Зернистые агрегаты кальцита—кристаллические известняки и мраморы образуются
при метаморфической перекристаллизации известняков. Кальцит является обычным
минералом гидротермальных и гидротермально-метасоматических образований:
рудоносных и безрудных жил, магнезиальных и известковистых скарнов,
карбонатитов. Некоторые исследователи (Уилли, 1969; Петров, 1972 и др.)
допускают возможность возникновения особых карбонатных расплавов и
магматического происхождения кальцитовых карбонатитов.
Прозрачная крупнокристаллическая разновидность кальцита - исландский шпат
представляет собой большую редкость. Еще более редок оптический кальцит, т.
е. исландский шпат, хотя бы частично лишенный трещин, двойников, включений и
обладающий оптической однородностью. Промышленные месторождения оптического
кальцита образуются в специфических геологических условиях.
Геологической практикой установлено, что исландский шпат имеет эндогенное
гидротермальное происхождение. Он чаще всего встречается среди
цеолитизированных эффузивных и субвулканических пород основного состава, а
также в почти мономинеральных кальцитовых жилах, залегающих в известняках,
доломитах и мраморах. Скопления кристаллов исландского шпата, кроме того,
отмечались в некоторых хрусталеносных кварцевых жилах,
внутригранитных пегматитах камерного типа и рудоносных известковистых скарнах.
Можно выделить пять основных минеральных (минералого-геохимических) типов
месторождений исландского шпата, характеризующихся постоянством главных
минеральных ассоциаций и сходными условиями образования: 1) халцедон-цеолит-
кальцитовый, 2) мономинеральный кальцитовый, 3) кальцит-кварцевый, 4) кварц-
сульфидно-кальцитовый и 5) микроклин-кальцит-морионовый
Халцедон-цеолит-кальцитовый тип минерализации связан с вулканическими и
субвулканическими породами основного и умеренно основного состава -
базальтами, долеритами, андезитами и их туфами, затронутыми метаморфическими
процессами цеолитовой фации. Скопления исландского шпата вместе с натриевыми и
натриево-кальциевыми цеолитами (натролит, десмин, гейландит, морденит и др.),
анальцимом, халцедоном и монтмориллонитом образуют минерализованные горизонты
лавовых покровов, а также развиты в зонах дробления и трещинах субвулканических
и пирокластических пород. К этому типу относятся все крупные промышленные
месторождения оптического кальцита бывшего СССР и зарубежных стран.
Кальцитовый тип характерен для известняков, мраморов, доломитов и других
карбонатных пород. Он является практически мономинеральным, если не считать
спорадического присутствия ничтожного количества сульфидов (пирит, халькопирит
и др.), флюорита и барита. Кальцитом минерализованы зоны трещиноватости,
дробления и рассланцевания карбонатных пород, а также полости и пещеры древнего
карста. Исландский шпат обычно изобилует первичными и вторичными дефектами
(замутненность, трещины, механические двойники и т. п.), что сильно
обесценивает месторождения. В бывшем СССР известно всего несколько небольших
промышленных месторождений исландского шпата этого типа, иногда, правда,
содержащих оптический кальцит высокого сорта.
Три остальных минеральных типа интересны лишь в генетическом отношении.
Кальцит-кварцевый тип минерализации развит в хрусталеносных кварцевых
жилах гидротермально-альпийского типа. Кристаллы исландского шпата встречаются
в хрусталеносных погребах, залегающих в метаморфических кварц-хлоритовых и
кварц-серицитовых сланцах, рассеченных диабазовыми дайками (Сура-Из и Пуйва на
Приполярном Урале), а также среди окварцованных и доломитизированных мраморов
(Пелин-гичёй). Минеральное выполнение хрусталеносных гнезд зависит от состава
вмещающих пород. В зеленых сланцах и диабазах спутниками горного хрусталя и
кальцита выступают хлорит (рипидолит) и эпидот, в меньших количествах сидерит,
сфен, гематит, пирит и очень редко рутил. В зонах дробления мраморов бурые и
бесцветные призматические кристаллы кальцита сопровождаются галенитом, пиритом
и другими сульфидами.
Исландский шпат в ассоциации с кварцем и сульфидами известен на некоторых
рудных месторождениях, образовавшихся в карбонатных породах в условиях малых
глубин. Примером такой кварц-сульфидно-кальцитовой минерализации может
служить полиметаллическое скарновое месторождение Тетюхе в Приморье. В
известняках тетюхинской свиты верхнего триаса на контакте с
позднемеловыми-раннепалеогеновыми кварцевыми фельзит-порфирами находятся линзо-
и трубообразные залежи манган-геденбергитового скарна, обильно
минерализованного кальцитом. Кальцит замещает геденбергит, входит в состав так
называемых “бурундучных” руд, цементирует зоны дробления и трещиноватости.
Хорошо ограненные кристаллы кальцита размером до 70 см по длинной оси заполняют
многочисленные пустоты скарнированного известняка.. Исландский шпат представлен
поздними (пострудными) кристаллами сложного скаленоэдрического и
призматического габитуса в ассоциации с низкотемпературным дипира-мидальным
кварцем, апофиллитом, датолитом и ильваитом.
Своеобразная микроклин-кальцит-морионовая минерализация связана с
гранитными пегматитами камерного типа, которые относятся к наименее глубинной
фации (2 - 4 км от дневной поверхности). Вообще кальцит очень редок в
гранитных пегматитах чистой линии, образуясь в заключительную гидротермальную
стадию пегматитового процесса. В этом отношении не являются исключением и
камерные морионо- и флюоритоносные пегматиты Волыни и Центрального Казахстана.
Однако в Средней Азии на Гиссарском хребте выявлены пегматитовые тела,
содержащие миаролы с кристаллами мориона, дымчатого горного хрусталя и
исландского шпата.
Особенно интересны пегматиты Кенкольского гранитного массива в западной
части Киргизского хребта. Массив обрамлен кристаллическими сланцами,
филлитами и известняками ранне протерозойского возраста, а также спилитами,
известняками и сланцами среднего и верхнего кембрия. В аляскитовых гранитах
третьей, наиболее поздней фазы внедрения расположены многочисленные шлировые
пегматиты размером от 1 до 5 м (редко 10—12 м) в поперечнике.
Дифференцированные тела имеют тонкую оторочку из мелкозернистого гранит-
аплита и графического пегматита и слабо развитую кварц-полевошпатовую
пегматоидную зону. Центральная часть многих пегматитов представляет собой
миароловую полость—камеру, стенки которой покрыты друзами микроклина и
дымчатого кварца. Пространство между кристаллами заполнено глинисто-
серицитовой массой. В верхних частях некоторых миарол находятся
ромбоэдрические кристаллы исландского шпата до 60—80 кг. Миароловые
кальцитоносные пегматиты сильно альбитизированы и иногда пересечены
кальцитовыми прожилками.
Из приведенного краткого обзора уже видны многие типичные черты генезиса
исландского шпата. Все минеральные ассоциации, включающие исландский шпат,
относятся к фациям малых глубин - приповерхностной, субвулканической и редко
гипабиссальной. Обращает на себя внимание специфический химический состав
вмещающих пород, как правило, богатых кальцием: это известняки, базальты,
диабазы и т. п. Исландский шпат всегда является одним из самых поздних
минеральных продуктов гидротермального процесса и кристаллизуется в
полостях горных пород вместе с другими минералами свободного роста.
МИНЕРАЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО И СРЕДА КАЛЬЦИТООБРАЗОВАНИЯ
Минеральные парагенезисы месторождений исландского шпата
Промышленные месторождения исландского шпата представлены двумя минеральными
типами, резко отличающимися друг от друга. Халцедон-цеолит-кальцитовый тип
характерен для вулканических гидротермальных месторождений близповерхностной
и субвулканической фаций глубинности. Процесс минералообразования на таких
месторождениях проходил среди многокомпонентных горных пород в напряженной и
часто менявшейся термодинамической обстановке. Минеральные ассоциации здесь
обильны и разнообразны, отмечается несколько стадий минерализации. Для
кальци-тового типа телетермальных месторождений типичен простой, практически
мономинеральный состав. Минерализация осуществлялась в мономинеральных
карбонатных породах, как правило, в одну стадию в сравнительно узком
диапазоне температуры и давления.
Особенности минерального состава месторождений в вулканических основных породах,
Вулканические гидротермальные месторождения формировались на небольших
глубинах при сравнительно невысоких и быстро снижавшихся температурах и
давлениях. Это обусловило многие специфические черты минералообразования:
кристаллизацию минерального вещества главным образом в свободных полостях
горных пород, уменьшение роли метасоматоза по мере продвижения растворов к
дневной поверхности, широкое участие в гидротермальном процессе коллоидных
растворов, телескопирование минеральных продуктов различной температуры
образования.
На месторождениях исландского шпата в вулканических основных породах развиты
главным образом низкотемпературные минеральные ассоциации и реже минералы
более высокотемпературного скарнового комплекса. Среди них обнаружены
сульфиды (халькопирит, пирит, марказит, галенит), флюорит, магнетит, мартит,
пиролюзит, кварц, халцедон, кальцит, доломит, барит (целестинобарит), апатит,
повеллит, гранат (гроссуляр-андрадит), везувиан (вилюит), сфен, диопсид,
эгирин, хлориты, гидрослюды (селадонит, вермикулит), сапонит, монтмориллонит,
нонтронит, апофиллит, анальцим, пренит, гиролит, цеолиты (шабазит, гмелинит,
левинит, ломонтит, натролит, мезолит, сколецит, томсонит, гейландит,
филлипсит, гармотом, десмин, морденит, лобанит, стеллерит) и др. Многие
минералы, особенно кальцит и цеолиты, встречаются в виде хорошо образованных
крупнокристаллических индивидов и друз.
Наиболее распространены кальцит (зернистый, блоковый, шестоватый и
крупнокристаллический—исландский шпат), халцедон, кальциево-натриевые цеолиты
и анальцим. Каждому геолого-структурному типу месторождений свойственны свои
особенности минерального состава, которые прежде всего проявляются в
различном количественном соотношении этих минералов. Разнообразие
минеральных видов и общая интенсивность минерализации во многом зависят от
содержания вулканического стекла во вмещающих породах и степени их
проницаемости для гидротермальных растворов.
Для месторождений в эффузивных породах характерна минерализация кальцитом,
халцедоном и такими цеолитами, как морденит и гейландит. Цеолитов, а также
минералов из групп хлорита, монтмориллонита и гидрослюд особенно много в
шаровых лавах, богатых вулканическим стеклом. В компактных, лучше
раскристаллизованных мандельштейнах и базальтах преобладает жильный натечный
и яшмовидный халцедон, а цеолиты сравнительно редки. На месторождениях
шаровых лав в соответствии с этим наблюдаются два резко различающихся
минерализованных горизонта: цеолит-кальцитовый - непосредственно в шаровых
лавах и халцедон-кальцитовый - в миндалекаменных базальтах, подстилающих
шаровые лавы.
Одновременно со свободной кристаллизацией минералов происходил метасоматоз
боковых пород, выраженный главным образом в их хлоритизации и
монтмориллонитизации. Наиболее сильно изменен мелкообломочный стекловатый
материал шаровых лав, местами превращенный в практически мономинеральную
монтмориллонитовую или нонтронитовую глину. В мандельштейнах и базальтах эти
процессы развивались гораздо слабее и только вблизи жил и гнезд. Изредка
вулканическое стекло, пироксен и плагиоклаз базальтов замещены кварцем,
кальцитом и цеолитами (морденитом и гейландитом).
Представляется, что все многообразие минеральных видов на месторождениях
исландского шпата в эффузивных траппах охватывается тремя основными
парагенетическими ассоциациями:
1) палагонит-хлорит - голубовато-серый халцедон (иногда агат)
—мелкокристаллический кальцит; ассоциация характеризует обычный состав
миндалин и ранних прожилков в мандельштейнах и сфероидах шаровых лав;
2) натриево-кальциевые, редко натриевые и кальциевые цеолиты (морденит,
гейландит, десмин, ломонтит, натролит, томсонит, сколецит и др.), анальцнм,
апофиллит - сфероидальный сапонит (боулингит), селадонит - полупрозрачный и
частично прозрачный кальцит, монтмориллонит; эта ассоциация наиболее полно
развита в шаровых лавах;
3) яшмовидный цветной или белый фарфоровидный халцедон— кварц (иногда
аметист)—исландский шпат. Могут быть в резко подчиненном количестве цеолиты
(чаще всего морденит), анальцим и сапонит; ассоциация типична для
минерализации мандельштейнов и слабо проявлена в шаровых лавах. В
мандельштейнах, залегающих непосредственно под шаровыми лавами, она обычно
выражена в виде кварц-халцедонового метаколлоидного комплекса (корковидные
игольчатые агрегаты халцедона и кварца по цеолитам, кремнистые натеки и
сталагмиты), благодаря чему кристаллы исландского шпата лишены вростков
морденита.
Минерализация лавовых покровов, особенно шаровых лав, нередко зональна. Так,
нижние части мощных линз шаровых лав, как правило, обогащены морденитом и
кальцитом, которые вверх по разрезу постепенно сменяются десмином,
гейландитом и затем анальцимом. Субвулканические месторождения в интрузивных
траппах отличаются большим числом минеральных видов. Преобладают кальцит,
некоторые цеолиты (десмин, гейландит, иногда натролит) и анальцим. Минералы
группы кремнезема распространены не широко. Морденит, доминирующий среди
цеолитов на месторождениях в эффузивных породах, здесь редок. Постоянно, но
в разных количествах присутствуют минералы ранней, более высокотемпературной
стадии минерализации: гранат (гроссуляр-андрадит), диопсид, магнетит, апатит,
изредка везувиан (вилюит).
На месторождениях этой группы отмечается очень сильный гидротермальный
метаморфизм вмещающих пород, которые скарнированы, карбонатизированы,
хлоритизированы и цеолитизированы.
Скарнированию подверглись главным образом вулканогенно-обломочные породы у
контакта с долеритами. Апотуфовые скарны имеют переменный диопсид-кальцит-
гранатовый или гранат-хлорит кальцитовый состав и сопровождаются магнетитом.
Иногда туфы и реже долериты полностью замещены кальцитом. Метасоматические
тела и протяженные жилы карбонатных (кальцитовых, иногда доломитовых) пород
содержат редкую вкрапленность сульфидов и местами интенсивно окремнены.
Полнокристаллические средне- и крупнозернистые долериты бывают преобразованы
в своеобразные пироксен-цеолитовые породы, состоящие из анальцима, натролита,
томсонита, гейлапдита, десмина, эгиринизированного пироксена и содержащие до
25% сфена. Для стекловатых и палагонитсодержащих долеритов характерно
перерождение в цеолит-хлоритовые породы. Конечными продуктами метасоматоза
являются хлорит-монтмориллонитовые глиноподобные образования. В минеральном
составе прожилков и гнезд ведущую роль играют цеолиты, кальцит и изредка
халцедон.
На месторождениях в интрузивных траппах можно выделить три главных
минеральных парагенезиса:
1) высокотемпературный скарновый комплекс минералов - метасоматический
кальцит, гранат (андрадит-гроссуляр), диопсид или салит - магнетит, апатит -
хлорит (антигорит и др.), близок по составу к основной минеральной ассоциации
железорудных месторождений Тунгусской синеклизы
2) среднетемпературная минеральная ассоциация - мелко-среднезернистый
кальцит, доломит, сульфиды (пирит, халькопирит, очень редко галенит), апатит,
барит, флюорит-халцедон и кварц—натролит, томсонит; на большинстве
месторождений проявлена очень слабо или отсутствует;
3) низкотемпературный минеральный комплекс—хлориты, анальцим, натриевые,
натриево-кальциевые и кальциевые цеолиты (натролит, десмин, томсонит,
гейландит, шабазит, сколецит и др.), иногда халцедон - жильный кальцит –
крупнокристаллический кальцит (исландский шпат) – монтмориллонит.
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИСЛАНДСКОГО ШПАТА СССР
На территории СССР известно довольно много проявлений исландского шпата,
связанных главным образом с низкотемпературной и гидротермальной
минерализацией эффузивов основного состава и толщ карбонатных пород.
Большинство из них сконцентрировано на Сибирской платформе в пределах
крупнейшей провинции исландского шпата, а также в активизированных областях
завершенной складчатости Горного Крыма, Кавказа, Южного Тянь-Шаня,
Центрального Казахстана, Тувы, Прибайкалья и Се-веро-Востока СССР.
Средне-Сибирское плоскогорье
В Енисейско-Ленском междуречье на обширных площадях бассейнов Нижней и
Подкаменной Тунгусок, Среднего Приангарья и верховьев Вилюя и Котуя
расположена Сибирская провинция исландского шпата. Обособленный
кальцитоносный район известен и в низовьях р. Оленек. Эта провинция
охватывает главные
области проявления траппового магматизма Сибирской платформы—значительную
часть Тунгусской синеклизы (Тунгусской структурно-вулканической зоны, по М.
М. Одинцову, 1962), а также Оленекское поднятие Анабаро-Оленекской антеклизы.
В геологическом строении Тунгусской синеклизы главную роль играют
вулканогенно-обломочные и эффузивные образования нижнего триаса, залегающие
почти горизонтально. По периферии синеклизы и во внутренних местных поднятиях
обнажены терри-генные отложения среднего—верхнего карбона и перми и иногда
карбонатные породы нижнего и среднего палеозоя.
Вулканогенно-обломочная триасовая толща характеризуется сильной фациальной
изменчивостью, и слагающие ее пирокласти-ческие и переотложенные
вулканогенно-осадочные отложения в различных частях синеклизы не всегда могут
быть сопоставлены. В настоящее время она разделяется на алюнскую, тутон-
чанскую, нижнекорвунчанскую и верхнекорвунчанскую свиты, отличающиеся
преобладанием грубообломочных или мелкообломочных сравнительно хорошо
рассортированных пород. Алюнская свита, выделенная по данным глубокого
бурения в центральной части синеклизы, сложена в основном крупнообломочными
туфами с невыдержанными прослоями мелкообломочных туфов, туфопес-чаников и
туфоалевролитов. Значительно шире распространены пестроцветные
мелкообломочные туфы, туфопесчаники, туфоадев-ролиты и туфоаргиллиты
тутончанской свиты, содержащие в верховьях рек Таймуры, Чуни и Илимпеи
редкие прослои известняков; мощность свиты изменяется от 20 до 120 м,
многочисленные остатки флоры указывают на ее пермо-триасовый возраст.
Стратиграфически выше следует нижнекорвунчанская свита, занимающая обширные
площади Тунгусской синеклизы, сопоставимая с правобоярской свитой северных
склонов Анабаро-Оленекской антеклизы. В ее состав входят главным образом
крупно-и среднеобломочные агломератовые туфы и вулканические брекчии с
линзами пепловых туфов, туфоалевролитов и туфопесчаников, количество которых
увеличивается в верхах разреза. Породы содержат многочисленые эруптивные
обломки песчаников, аргиллитов и каменного угля из нижележащей пермской
толщи, а также различных туфов и долеритов, размером от нескольких
сантиметров до 15—20 м. Вулканическая толща, вероятно, была сформирована в
результате деятельности многих туфовых вулканов и трубок взрыва (Лурье,
Обручев, 1955), вблизи которых в агло-мератовых туфах и туфобрекчиях
встречаются обильные вулканические бомбы и лапилли. В брекчиях практически
нет обломков пород фундамента платформы, что свидетельствует о сравнительно
небольшой глубине заложения эруптивных каналов. Мощность свиты в районе пос.
Туры 300—350 м, в бассейне Таймуры 200— 250 м, Чуни и Илимпеи 150—200 м.
Верхнекорвунчанская свита залегает на нижнекорвунчанской с небольшим
несогласием и отличается от нее широким развитием
перемытых и переотложенных пород—туфопесчаников и туфо-алевролитов,
чередующихся с прослоями пепловых туфов и туф-фнтов. Изредка встречаются
линзы средне- и крупнообломочных туфов и единичные потоки базальта. Мощность
свиты на крыльях синеклизы (рр. Учами, Тутончана, Ейка) 100—250 м, а в центре
(пос. Бабкино) в среднем 20—40 м. Вулкано-осадочные породы
верхнекорвунчанской свиты богаты ископаемыми остатками флоры и фауны раннего
триаса.
Северная и центральные части Тунгусской синеклизы от среднего течения р.
Нижней Тунгуски до верховьев р. Хеты заняты лавовой базальтовой толщей,
мощность которой в Туринской и Агатской впадинах (Центрально-Тунгусской и
Сыверминской, по Т. Н. Спижарскому) достигает 2—2,5 км. В бассейне р. Нижней
Тунгуски толща стратифицируется на нидымскую, кочечум-скую и ямбуканскую
свиты.
Нидымская свита обнажена в долинах рек Нижней Тунгуски и ее притоков Виви,
Ямбукана, Кочечумо, Нидыма и др., а также в верховьях Котуя. Она привлекает
внимание широким развитием миндалекаменных базальтов, мандельштейнов * и
шаровых лав, минерализованных кальцитом, цеолитами и халцедоном. В
северозападной части синеклизы в бассейнах Северной и Курейки ее аналогом
является логанчинская свита. Свита сложена многими лавовыми покровами, каждый
из которых имеет мощность от 2—3 до 20—40 м. Пачки из нескольких покровов
разделены прослоями вулкано-терригенных пород: пестроцветных туфопесчаников,
туф-фитов и гравелитов. Н. В. Дреновым (1971 г.) нидымская свита расчленена
на три подсвиты: нижненидымскую—интенсивно минерализованных лав,
кандаканскую—туфолавовую и унтуун-скую—похожую на нижненидымскую, но
минерализованную гораздо слабее. Общая мощность свиты 300—500 м. За границей
Туринской впадины нидымские лавы фациально замещаются туфогенными породами
верхнекорвунчанской свиты.
Базальтовые покровы кочечумской свиты подстилаются пачкой пестроцветных
вулкано-терригенных пород мощностью до 80 м и обнажены на водораздельных
плато главных речных долин. Это неминерализованные “сухие” лавы, крупные
покровы которых прослеживаются на сотни километров и служат маркирующими
горизонтами. На севере синеклизы низам кочечумской свиты, вероятно,
соответствует аянская, а верхам—хоннамакитская свита, по Я. И. Полькину.
Разрез лавовой толщи в центре синеклизы в междуречье Виви—Ямбукан—Тембенчи
венчается ямбуканской свитой,
' В петрографической литературе термин “мандельштейн” и “миндалекамен-ный
базальт” обычно являются синонимами. Мы считаем целесообразным отличать
базальты с типичной пойкилоофитово-интерсертальной структурой и сравнительно
редкими миндалинами от шлаковидных витробазальтов с многочисленными
миндалинами, именуя первые “миндалекаменными базальтами”, а вторые
“мандельштейнами”.
состоящей из мелкозернистых порфировидных базальтов и анаме-зитов,
подстилающихся и переслаивающихся туфопесчаниками и туфоалевролитами.
Мощность свиты достигает 250 м, а возраст ее по недостаточно четким
палеонтологическим данным, возможно, отвечает среднему триасу.
На площади Тунгусской синсклизы, особенно в ее краевых частях, широко
проявлены интрузивные траппы, среди которых по форме и условиям залегания
различаются силлы, дайки, жило-образные тела, штоки, хонолиты и т. п. При
этом крупные пласто-образные тела долеритов характерны для слоистых
палеозойских пород, а в неоднородных туфах встречаются главным образом дейкн,
жилы и интрузивы центрального типа.
Н. Н. Урванцевым и др. (1972) породы трапповой формации расчленены на восемь
петрохимических рядов: известково-щелоч-ной, щслочно-известковый,
субщелочной, известково-железистый, нзвестково-глиноземистый, субкислый,
субмагнезиальный и магнезиальный. Наиболее широко распространен известково-
щелочной ряд, представленный нормальными (по В. С. Соболеву, 1936) базальта
ми и долеритами с пойкилоофитово-интерсертальной и пой-килоофитовой
структурами, содержащими 48—49% кремнезема и не более 3% щелочей.
Интересующий нас район развития месторождений исландского шпата относится к
выделенной В. Л. Масайтисом (1964) Тунгусской трапповой субпровинции, где в
основном проявлены нормальный, железистый и субщелочной (натровый) типы
|