Пирохлор - раньше минерал, сложный оксид ниобия и кальция (официальный список минералов по состоянию на 16 марта 2009 года). После выхода в 2010 году отчёта IMA по номенклатуре надгруппы пирохлоров стал названием надгруппы и группы минералов с общей формулой.
Список минералов IMA к настоящему моменту (08.11.2016) содержит следующие минералы группы пирохлора:
фторкальциопирохлор (fluorcalciopyrochlore), (Ca,Na)2(Nb, Ti)2O6F, зарегистрирован IMA2013-055 Atencio D. et al в 2013 году;
гидропирохлор (hydropyrochlore), (H2O,□)2Nb2(O,OH)6(H2O), описан van Wambeke, L. в 1978 году как новый минерал калипирохлор (kalipyrochlore), название изменено с калипирохлор и минерал переопределён Atencio D. et al. в 2010 году;
гидроксикальциопирохлор (hydroxycalciopyrochlore), (Ca,Na,U,□)2(Nb,Ti)2O6(OH), зарегистрирован IMA2011-026, описан Yang, G. в 2011 году;
гидроксиманганопирохлор (hydroxymanganopyrochlore), (Mn2+,Th,Na,Ca,REE)2(Nb,Ti)2O6(OH), зарегистрирован IMA2012-005, описан Чуканов Н.В. и др. в 2012 году;
оксикальциопирохлор (oxycalciopyrochlore), Ca2Nb2O6O, описан Cerny P. et al. как стибиобетафит (stibiobetafite) в 1979 году, название изменено со стибиобетафит и минерал переопределён Atencio D. et al. в 2010 году;
Член изоморфного ряда пирохлор-микролит. Иногда обладает сильной радиоактивностью, и тогда обычно оказывается метамиктным, рентгеноаморфным.
Кристаллическая структура
Кристаллическая структура тесно перекликается со структурой питтонгита. Образцы, не подвергшиеся метамнктному распаду (бедные радиоактивными элементами), обладают кубической кристаллической структурой, основанной на дефектной, слегка искаженной кубической упаковке. Наблюдались закономерные сростки с цирконом по плоскостям (111), причем грань октаэдра пирохлора совпадает с гранью тетрагональной дипирамиды {111} циркона. В кристаллах окраска часто распределена неравномерно: ядро отличается по цвету от наружных частей кристалла, наблюдается различие окраски в различных зонах и вдоль трещин.
Диагностика
Характерны октаэдрический облик кристаллов, цвет, жирный или алмазный блеск, раковистый излом. Характерна также связь со щелочными изверженными породами (нефелиновыми сиенитами и сиенитовыми пегматитами). Очень похож на циркон, с которым иногда находится в срастании, и на шеелит, от которого отличается по твёрдости и отсутствию спайности. С бурой дает стекло красновато-жёлтое в окислительном пламени и тёмно-красное в восстановительном. В полированных шлифах травится НВF4 или разбавленной HF. НCl на пирохлор действия не оказывает. В крепкой Н2SO4 или не разлагается вовсе, или серная кислота вызывает очень медленное разложение.
Месторождения
Встречается в пегматитах нефелиновых сиенитов в ассоциации с полевыми шпатами, главным образом альбитом, иногда с цирконом, эгирином, амфиболом, биотитом, апатитом, ильменитом, титанитом, кальцитом и другими мннералами, образующимися в наиболее позднюю флюидно-гидротермальную стадию пегматитообразования (месторождения Вишнёвых гор, Южный Урал). Нередко наблюдается харатстерное окрашивание тесно срастающегося с ним альбита в коричневато-жёлтый цвет. Пирохлор характерен также для карбонатитовых массивов: например, Белая Зима (Восточный Саян) и Татарка (Енисейский кряж), где встречается с кальцитом, флогопитом, фторидо-карбонатами ТR - бастнезитом и паризитом.
Характерный минерал шлихов в районах развития нефелиновых сиенитов, рибекитовых гранитов, карбонатитов. Может являться россыпеобразующим минералом редкометальных россыпей. В россыпях встречается в виде кристаллов и их осколков, реже - неправильных зёрен, покрытых коркой продуктов изменения. Хрупкий, малоустойчивый в зоне гипергенеза, где за счёт выноса Nb быстро растрескивается и разрушается, вплоть до пылевидного состояния, отчего формирует преимущественно элювиально-склоновые или ложковые россыпи, не выходящие за пределы рудоносного массива. По миграционной способности уступает большинству редкометальных минералов. В надгруппе пирохлора наименьшую устойчивость и миграционную способность имеют микролит и уранпирохлор (= гаттчетолит). Практическое значение
Пирохлор относится к важнейшим сырьевым источникам ниобия.
География
Пирохлор - широко распространён, известен в России (Енисейский кряж, Красноярский край; Алданский щит, Якутия; Тува; Чукотка; Карелия; Коми; Африканда, Кукисвумчорр, Расвумчорр, Ловозеро, Мурманская область; Китой, Восточные Саяны; Липовка, Березовское, Свердловская область; Ильменские горы, Челябинская область); Австралии, Австрии, Аргентине, Афганистане, Бразилии, Германии, Египте, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Мексике, Намибии, Норвегии, Польше, Словакии, США, Чехии, Франции, Японии.
желто-бурый, красновато-бурый, бурый до буро-черного, также светло-бурый, янтарно-желтый, бледно-желтый до бесцветного, изредка зеленый, желтовато- и оливково-серый (пандаит). В кристаллах окраска часто распределена неравномерно: ядро отличается по цвету
Под п. тр. края зёрен слегка оплавляются, меняя цвет; с большим трудом сплавляется в черновато-бурый шарик. Некоторые разности при нагреваний становятся желтовато-зелёными. Изменённые разности при нагревании дают вспышку (при температуре около 500°С).
Люминесценция
После прокаливания люминесцирует в лучах ртутно-кварцевой лампы.
Типичные примеси
Fe,Mg,Mn,U,Ta,Ti
Strunz (8-ое издание)
4/C.17-10
Hey's CIM Ref.
18.2.8
Dana (8-ое издание)
8.2.1.1
Молекулярный вес
353.84
Параметры ячейки
a = 10.41(6) Å
Число формульных единиц (Z)
8
Объем элементарной ячейки
V 1,128.11 ų
Двойникование
двойниковая плоскость {111} (образует двойники по шпинелевому закону), встречаются редко.
Облик кристаллов октаэдрический. Кристаллы обычно мелкие, но отдельные ристаллы иногда достигают 5-10 см. в поперечнике. Нередко октаэдрические кристаллы притуплены гранями куба. Часто они несовершенны, иногда уплощены по граням октаэдра. Кристаллы иногда зональны. Метамиктные разности имеют искривлённые грани; агрегаты сплошные, зернистые, реже колломорфные; неправильные и изометричные зёрна.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии, под научн. ред. Б.И. Пирогова и Б.Б. Шкурского. М., 2008 Еськова Е. М., Жабин А. Г., Мухитдинов Г. Н. Минералогия и геохимия редких элементов Вишнёвых гор. М.: Наука, 1964. 320 с. Лебедева И.О., Недосекова И.Л. О процессе эшинитизации пирохлора из карбонатитов Булдымского массива (Вишневые горы, Урал) // Зап. ВМО. 1993. № 2. С. 69–75.
Скоробогатова Н.В. Об одной разновидности редкоземельного пирохлора из альбититов. - В кн.: Геология месторождений редких элементов, вып. 9. Новые данные по минералогии месторождений редких элементов. - М.: Госгеолтехиздат, 1961. С. 152–161.
Шарыгин В.В., Соболев Н.В. Пирохлор в кимберлитах Гуаньамо, Венесуэла. - XXV Всероссийский семинар с участием стран СНГ. Геохимия магматических пород. 23-26 мая 2008 г. Школа Щелочной магматизм Земли