
Его Величество Кварц
9 постов
9 постов
5 постов
Почему не тот, кем кажется? А потому, что это не «просто кристалл», а псевдоморфоза, от греческих слов Ψευδο (псевдо) – ложная и Μορφ (морфус) – форма. То есть облик кристалла не соответствует слагающему его в настоящий момент веществу вследствие полного замещения с сохранением внешней формы. В не шибко сытые студенческие годы, мы называли подозрительно дешевые котлеты в местной столовке – "псевдоморфоза хлеба по мясу". ) Действительно - выглядят как мясная котлета, а по вкусу и сути - чисто хлебушек...
На самом деле существует множество псевдоморфоз всяческих видов: замещения, облекания, параморфозы, «биоморфозы», когда минеральное вещество замещает биологический объект или попросту – окаменелость… Об этом, если хотите, можете прочитать в любопытной статье. Она, помимо того, что достаточно популярна, в смысле доходчивости, так и ещё, что немаловажно, написана хорошим языком. Нас же, в данном случае, будут интересовать исключительно псевдоморфозы замещения кристаллов одного минерала веществом другого. Такая вот обманка... В природе достаточно много примеров подобного. Это и замещение кристаллов пирита или марказита – лимонитом, магнетита – гематитом (мушкетовит) или же наоборот – гематита – магнетитом (мартит), куприта – малахитом, вивианита - керченитом… Эти превращения связаны в основном с процессами окисления и, в ряде случаев – восстановления, когда окислы определенного металла переходят в гидроокислы или гидрокарбонаты и наоборот. По любому, в данном случае мы видим и знаем, какой минерал каким замещается. Но есть и исключения, когда мы имеем определенную кристаллическую форму, можем определить слагающее её сейчас вещество, но вот догадаться, что же за минерал имел эту форму до замещения – никак. Иногда эти «непонятки» растягиваются на столетия и ученые умы, раз за разом и до сих пор продолжают биться над разгадкой этой тайны…
Но давайте по порядку…
В далёком-предалёком 1790 году один удивительный человек, родившийся в шведском Нейшлоте и назначенный лютеранским пастором аж в Барнаул, неутомимый путешественник и естествоиспытатель, минералог, ботаник, зоолог, метеоролог, опальный академик Российской Академии наук и прочая и прочая Эрик Густав (Кирилл Густавович) Лаксман, во время своего очередного путешествия по реке Вилюй в Якутии, открыл на берегу ей левого притока Ахтаранды целых три новых минерала…
Первый из них – гроссуляр – кальциево-алюминиевый гранат из изоморфной группы уграндитов (уваровит-гроссуляр-андрадит). Название минералу дано позже (в 1808 г минералогом А.Г. Вернером) от латинского названия крыжовника - grossularium, на который данный гранат похож цветом.
Второй минерал долгое время считался разновидностью везувиана, тем не менее, обладал своим собственным названием – "вилюйский гиацинт", как назвал его академик Паллас или вилуит (по р. Вилюй). Только в 1998 году он под этим же названием был выделен в самостоятельный минерал. Оказалось, что входящий в его состав элемент бор находится не в виде примеси, а непосредственно входит в его кристаллохимическую структуру.
Ну и, наконец, мы добрались до интересующего нас камня… Итак, ахтарандит, псевдоморфный кристалл которого вы уже могли видеть на КДПВ. Он обладает достаточно необычной кристаллической формой в виде тригонтритетраэдра*.
*Пугаться таких зубодробительных терминов не стоит. Всё очень просто – это тетраэдр (советский молочный пакет), в котором каждая грань состоит из трёх треугольников: тригон (треугольник) – три – тетраэдр. Вот эта форма на гифке (как здесь будет отображаться, пока не знаю).
Простая форма кристаллов кубической сингонии - тригонтритетраэдр
Эти необычные кристаллы сложены мелкозернистым пористым агрегатом совершенно разных минералов: гидрогроссуляра, гибшита-катоита, магнезиального хлорита, серпентина-антигорита, железистого карбоната с малой примесью пирита и некоторых других сульфидов, а также реликтов пироксена-фассаита, малоизмененных гроссуляра и вилуита, то есть некий «минеральный фарш». А вот что был собственно за «перчик», который нафаршировали, в смысле минерал-хозяин, так до сих пор на 100% и неизвестно… Подобная кристаллическая форма (тригонтритетраэдр), хоть и выглядит необычно, но встречается и у некоторых других минералов: тетраэдрита, сфалерита, некоторых алмазов, нитробарита, зуниита, эвлитина, борацита, гельвина, харкерита… Но эти минералы по множеству причин не могли послужить «протофазой» для ахтарандита. При равномерном развитии прямого и обратного тригонтритетраэдра может получиться простая форма, называемая ромбододекаэдром, которая весьма характерна для гранатов, в том числе, и гроссуляров (на фото ниже).
Также, у некоторых вилюйских кристаллов граната-гроссуляра, среди которых распространены такие формы как тетрагонтриоктаэдры и комбинации пентагон- и ромбододекаэдров, изредка встречаются и "экзотические" формы, имеющие признаки кубической и тетраэдрической форм, что совсем нехарактерно для гранатов. До сих пор некоторыми отечественными исследователями (Павлушин А.Д., 2000) утверждается, что ахтарандит является псевдоморфозой по крупным скелетным кристаллам гроссуляра-гидрогроссуляра... В начале 70-х годов прошлого века во Всесоюзном институте синтеза минерального сырья (ВНИИСИМС) был проведен синтез протоминерала ахтарандита и был сделан ошибочный вывод о происхождении ахтарандита из граната при высоких давлениях. В.Б. Чесноков в 1995 г. установил в горелых отвалах Челябинского угольного бассейна фумарольные окси- и хлор-гранатоиды (майенит, вадалит), форма кристаллов которых отвечает ахтарандиту; было высказано предположение о том, что это вероятные протофазы ахтарандита. Наиболее популярной точкой зрения сейчас является та, в которой ахтарандит образовывался в две стадии: вначале образование гранатоподобного минерала - хлорсодержащего майенита-вадалита в процессе контактового взаимодействия основных магматических пород габбро-долеритов с карбонатно-мергелистыми осадочными породами (скарнах) и дальнейшее замещение этого гранатоподобного минерала агрегатом других минералов в результате более поздних метаморфических процессов в условиях относительно низких температур и давлений (Алферова М.С., 2010 г). Но, как говорится, наука имеет много гитик, и вопрос о том, что же за минерал послужил основой для образования ахтарандита - однозначно и окончательно решенным считать нельзя...
"Весёлая компания", принимавшая участия в съёмке иллюстраций к данному посту. Гроссуляры, вилуит, ахтарандит. Река Вилюй, Якутия. Собрание автора
В качестве исключения - чужое фото из Интернета (больно понравилось). Гроссуляры, вилуит, ахтарандит. Река Вилюй, Якутия. Первоисточник - по всей видимости удаленный контент на livmaster.ru
До самого недавнего времени бассейн реки Вилюй в Якутии считался единственным местом находки ахтарандита в мире... Оказалось - показалось. В 2000 году в окрестностях рудника Маяк (Талнахское медно-никелевое месторождение, Норильский горно-промышленный район) было обнаружено проявление горы Отдельной, характеризующееся теми же геологическими условиями, что и на Вилюе и содержащее ахтарандит, везувиан и хром-титановый гроссуляр. Отдельные находки хром-гроссуляров и гидрогроссуляров нередко наблюдались и в подземных горных выработках рудников месторождений Талнах и Октябрьское (Алферова М.С., 2007 г)...
Так что не надо ни в коем случае думать, что всё уже раз и навсегда открыто в 1700-лохматом году... Чудеса Природы неисчерпаемы, а в жизни всегда есть место подвигу! :-)
Использованная литература:
Алферова М.С. Минералогия Талнахского проявления гроссуляра, везувиана и ахтарандита. Новые данные о минералах. М., 2007. Вып. 42 ССЫЛКА
Алферова М.С. Ахтарандит и самоцветные разновидности гранатов - производные низкоградного метаморфизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук, М., 2010 ССЫЛКА (Диссертация в PDF тоже есть)
Павлушин А.Д. Особенности кристалломорфологии и онтогении граната из вилюйских проявлений метасоматитов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук, М., 2004 ССЫЛКА
Лагус Вильгельм. Эрик Лаксман. Его жизнь, путешествия, исследования и переписка. Перевод с шведского. Санкт-Петербург, Изд. Императорской Академии наук, 1890 (есть в PDF, могу выложить по требованию)
ПЫСЫ: если хотите, потом напишу про другую псевдоморфозу с неизвестных ранее минеральным первоисточником - беломорские рогульки или глендониты. Но с ними этот вопрос уже выяснен...
Размещал как-то здесь в Лиге минералогии пост с фигурками улиток, вырезанных из камня... На самом деле, улиток этих у меня дома и на работе - полным-полно. Стеклянных, деревянных, керамических, бронзовых, пластмассовых. Развелись вот как-то сами по себе. Одну подарили, другую купил и так оно пошло-поехало... )
Пообещал выложить фото. Так как сюда поместится только 20 или 25 штук, в конце дам ссылку на Яндекс-альбом с остальными фото.
Итак, одни из самых любимых...
Ссылка на Яндекс-альбом. Это просто альбом с фото, без лайков, монетизаций и прочего, там порядка 170-180 фото моих улиток.
Улитки мои, фото моё, тег - моё.
Немного писал уже о чудесных минералах Приморья здесь.
Но недавно добрался до шикарных образцов оттуда и не смог удержаться, чтобы не приобрести некоторые... Их фотографиями и хочу поделиться с вами. Заранее прошу прощения только за качество фото. С этим у меня традиционно не очень...
Итак...
Вот, пожалуй, и всё на этот раз. Не прощаюсь...
Побывал этим сентябрем в северной Карелии и специально сходил на то самое место, где видел пресловутый "нож короля Артура"... Злобные комментаторы были абсолютно правы, нож изначально сломан и вставлен обломками в ствол дерева, чтобы казался с виду цельным ).
Меня смутило в прошлый раз, что тыльник рукоятки нёс явные следы сильных ударов, а кончик острия был практически целым...
После проведенной "экспертизы" и фотографирования, вернул всё взад, ибо не мной захерачено, не мне и выхерачивать (поблизости начали строить зимовьё, так что этот ножик у них, наверное, местная достопримечательность).
Такие дела...
Чтобы два раза не вставать, добью пост фото с этой поездки по Карелии (озёра Калевальского и Муезерского районов).
Ну, в общем, как-то так...
Этот пост, можно сказать начался с подаренного мне на выставке "Мир камня" небольшого образца этого интересного минерала (на фото ниже).
Ну и собственно, решил написать о нем небольшой постик... Своих фото у меня не так много, поэтому воспользуюсь и снятыми мной там же - на выставке "Мир камня" и у того же человека, который сделал мне такой неожиданный подарок...
Виллиомит – довольно редкий минерал в силу, как специфики его образования, так и его неустойчивости в привычных для нас условиях…
Химический состав его довольно простой – он относится к галогенидам и является натриевой солью фтороводородной кислоты, то есть имеет формулу NaF. Что-то чудится знакомое? Да, по химическому составу он – ближайший родственник известного всем нам (ну, почти всем) флюорита с формулой CaF2. Спецификой образования виллиомита как раз и является резкий дефицит в минералообразующих растворах кальция, иначе, …иначе получится флюорит. )
Цвет виллиомита довольно разнообразен – от практически бесцветного, бледно-розового и бледно-оранжевого, до насыщенного карминового - темно-оранжево-красного, почти непрозрачного, оранжево-желтого, фиолетового, розово-красного... Окраска вызвана дефектами кристаллической структуры, поэтому, если минерал растворить в холодной воде (да-да, он растворяется), а потом попытаться из этого раствора вырастить снова его кристаллы, то они будут бесцветными или же в крайнем случае слабо-желтоватыми… Некоторые образцы обладают свойством слегка изменять окраску при смене спектрального состава освещения, а также люминесцировать под действием коротковолнового и длинноволнового ультрафиолетового излучения в ярких оранжевых, желтых или темно-красных цветах. Особенно люминесценция характерна для слабоокрашенных разновидностей…
Минерал имеет низкую твердость – порядка 2-2,5 по шкале Мооса, весьма хрупок. Кристаллизуется в кубической сингонии и имеет совершенную спайность по кубу. Кубические кристаллы достаточно редки и могут достигать 15 см.
Легкоплавок – достаточно 300 градусов по Цельсию и всё...
Характерной особенностью является способность к растворению в воде, причем с повышением температуры окружающей среды эта способность к растворению резко падает, что позволяет этому минералу сохраняться в неизменном виде в недрах Земли.
В связи с растворимостью в воде при комнатной температуре и ниже, а также химическому составу, весьма опасен для здоровья не только при лизании-глотании, но даже и просто при прикосновении влажными или потными руками… Смертельная доза при употреблении вовнутрь составляет примерно 5-10 грамм на 70 кг живого веса. Оказывает угнетающее действие на сердечно-сосудистую систему, кровообращение, нервную систему, дыхательные пути, почки, причем негативный эффект может накапливаться с течением времени. Может вызывать покраснение, раздражение и зуд глаз, а также кожных покровов. Так что будьте внимательны – на выставке не всегда предупреждают, дети хватают его руками, а потом ими же лезут в рот или чешут глаза…
Открыт этот редкий минерал в первозданном виде на островах Иль де Лос во французской Гвинее, обнаружен и описан в 1908 году знаменитым французским минералогом Альфредом Лакруа в коллекции естествоиспытателя-любителя и, по совместительству, – офицера колониального артиллерийского корпуса Максима Виллиома, в честь которого он и был назван.
Помимо места первой находки (остров Роума, Лосские острова, Гвинея), встречается весьма нечасто: в Норвегии (провинция Телемарк); щелочной массив Илимаусак в Гренландии; Бразилия, штат Минайс-Жерайс (ну как же без него!); Канада (Сент-Илер); в штатах Колорадо и Нью-Мексико (США); Намибия (Кхомас); Кения, вблизи соленого озера Магади.
Но нас интересует, в первую очередь, наш собственный, российский виллиомит. И конечно же – это щелочные породы Хибинского и Ловозерского массивов на Кольском полуострове. Он довольно характерный, иногда даже породообразующий минерал ультраагпаитовых жил в ийолит-уртитах. Но в силу опять таки своей растворимости в воде, о его бывшем присутствии можно догадаться в основном по вторичным белым содовым пленкам и порошковатым образованиям, пронизывающим или покрывающим образцы вмещающих пород… Впервые в неизменном виде был описан в 1941 году в Ловозерском массиве в долине реки Чинглусуай. Позже – в 1946 году он был обнаружен в пектолитовых жилах апатитового рудника Кукисвумчоррский в Хибинском массиве. Помимо Кукисвумчоррского (Кировского) рудника, виллиомит обнаружен в Материальной штольне, в уртитовых пегматитах Расвумчоррского месторождения. Но наиболее известное местонахождение его коллекционных образцов – рудник Коашва в Хибинском массиве.
Ассоциирует виллиомит чаще всего с нефелином, апатитом, микроклином, пектолитом и эгирином. Нередко вместе с ним встречаются другие редкие минералы – ломоносовит, чкаловит, умбит, уссингит и другие.
Вот такой вот интересный и необычный минерал...
В принципе, публиковал тут небольшой постик о нём: Пиритики.... Но тут полез искать другие камни и в коробках со своим каменными "сокровищами" наткнулся на несколько хороших образцов, которые грех было не заснять под горячую руку... Во искупление и чтобы избежать прямого дублирования, добавлю к фотографиям ещё и немного текста.
Итак...
А вот кубические кристаллы пирита из Березовского месторождения, в отличие от испанских, имеют грубую штриховку на гранях.
Где-то ещё заблудились дальнегорские пириты в срастании с другими сульфидами, кварцем, кальцитом и флюоритом... Но искать лень и некогда, если честно. Найду, так будет порция на следующий раз. А теперь, как и обещал - немного об этом камне текстом.
Пирит особенно представлять не надо. Это один их самых-самых известных минералов. Он является самым часто встречаемым в земной коре сульфидом (порядка 1 % от общей массы земной коры) и это не удивительно, ведь входящее в его состав железо – четвертый по распространенности элемент в земной коре (около 5 %), после кислорода (46,6 %), кремния (27,7 %) и алюминия (8,1 %).
Подробно рассказывать здесь о нем, наверное, не имеет смысла, поэтому приведу лишь несколько любопытных фактов, ряд из которых общеизвестен, а некоторые – не очень:
Известен пирит с незапамятных времен. Фактически с тех пор, как первобытный человек научился извлекать огонь с помощью нехитрых подручных средств – огнива и кресала. Так как пирит обладает некоторыми пирогенными свойствами – способен при ударе испускать искры, то в совокупности с кремнем и трутом он использовался для добычи огня вплоть до примерно пятого века нашей эры, когда его заменили железом. Также в XVI-XVII веках пирит широко использовался в конструкции замков раннего огнестрельного оружия (мушкетов, пищалей, аркебуз и др.). Поэтому пириты – очень частая археологическая находка, как при раскопках стоянок первобытных людей, так и значительно более позднего времени. То есть это один из самых первых «прирученных» человеком минералов…
Получил он свое название от греческого слова (πῦρ) - «пир» - огонь, πυρίτης λίθος (pyritēs lithos) – «камень, разжигающий огонь». Именно под этим названием упоминают о нем в своих трудах Диоскорид и Плиний Старший…
В древней Индии талисманы из пирита носили (и носят до сих пор), так как считалось, что он отпугивает крокодилов…
Использовался в качестве изготовления предметов роскоши и быта в доколумбовой Америке («инкский камень»). Особенно крупные его месторождения находятся на территории современного Перу. Причем здесь он очень красив в кристаллическом виде и разнообразии, поэтому до сих пор именно кристаллы и друзы пирита составляют до 70-80% экспорта коллекционного сырья этой южноамериканской страны. В захоронениях инков часто находят крупные полированные пластины из пирита, одна сторона которой выпукла и покрыта рисунками на мифологические темы, а вторая – плоская, которые использовались, по всей вероятности, в качестве зеркал…
В качестве украшений пользовался огромным спросом в Средневековой Европе, где даже носил название «альпийский алмаз». Особенно мода на него была распространена во Франции, где в департаменте Па-де-Кале в провинции Шампань до сих пор добывают кристаллы и кристаллические друзы пирита и его сплошные массы. Мода на пирит в качестве недорогих вставок в украшения, бижутерию и предметы быта (пряжки туфель, браслеты, корпуса часов, подвязки, пуговицы и даже ручки для зонтиков от солнца) продержалась вплоть до начала XX века. Да и сейчас нередко можно встретить пирит в виде кристаллических образований и в полированном виде, как в недорогих украшениях, так и в наоборот запредельно дорогих авторских, дизайнерских. К сожалению, зеркально полированный пирит на влажном воздухе и в контакте с человеческим потом быстро тускнеет и теряет свою красоту. Именно поэтому, наверное, применение его в качестве сырья для ювелирки довольно ограничено…
Пирит можно назвать одним из первых полезных ископаемых, на которое выдана письменная «лицензия на добычу»… Сохранилось разрешение шлезвиг-готторпского герцога Иоганна Адольфа от 1598 года своему вассалу собирать в дюнах Гельголанда пирит, вымываемый волнами прибоя из песчаных отложений…
Известное словосочетание, применяемое к пириту: fool’s gold - «золото глупцов» или «золото дураков», имеет происхождение со времен испанской конкисты в Южной Америке, когда конкистадоры силой отнимали у местного населения пиритовые украшения, принимая их за золото…
Образуется практически при всех видах минералообразующих процессов на Земле – от экзогенных, когда температура и давление близки к царящим на поверхности, до глубинно-магматических процессов, где наоборот они чудовищны…
Несмотря на высокое содержание в составе железа (46 % масс.), не используется в качестве руды на этот металл. Сульфидная сера, содержащаяся в нем помимо железа, - смертельный враг любого металлургического процесса. Используется при производстве серной кислоты, а из отходов этого производства – «пиритовых огарков», добывают некоторые ценные компоненты, которые содержатся в пирите в качестве примесей, например – селен и теллур, а иногда – и золото…
Скапливаясь в больших массах в процессе подземной добычи сульфидных руд, при высокой влажности и повышенной температуре, склонен к самоподдерживающейся экзотермической реакции, вызывая «эндогенные пожары» - самовозгорание сульфидных масс, иногда приводящее к катастрофам и человеческим жертвам… Также, при ряде факторов, могут возникать и чисто природные, без воздействия человеческого фактора, эндогенные пожары, свидетельство чего иногда находят в образованиях прошедших геологических эпох…
Часто может замещать органические остатки. В частности, интересным коллекционным материалом являются пиритизированные головоногие моллюски – аммониты. Иногда, в толщах угля, находят замещенные пиритом листья и стволы «деревьев» карбонового возраста. Также, в качестве историко-минералогического курьёза известен «пиритовый человек из Фалуна».
В пирите из золоторудных месторождений (например, Березовском руднике на Среднем Урале), может содержаться золото, рассеянное в микроскопических «каплях» (эмульсионной примеси) в теле кристаллов. Существует «минералогическая легенда», что при постепенном замещении таких кристаллов гидроокислами железа при сохранении их формы, так называемых псевдоморфозах, эмульсионное золото «отгоняется» в центр кристалла, образуя там небольшое видимое обособление-самородочек…
В начале XX века пиритовые кристаллы использовались в детекторных радиоприемниках до появления вакуумных трубок, а впоследствии – полупроводниковых германиевых детекторов…
Современные исследования (2020-22 г) доказывают, что «песенка» пирита, в плане его длительной и добросовестной службы человеку, ещё далеко не спета… Установлено превращение пирита под действием высокого напряжения из диамагнитного в ферромагнитное состояние, что позволит использовать его в покрытии солнечных батарей и в магнитных дата-хранилищах. Также рассматривается применение пирита в виде двумерных нанопокрытий (наподобие графена) и нанотрубок в качестве материала анода в литий-ионных аккумуляторных батареях…
Пирит в кристаллографическом отношении является классическим минералом высшей – кубической – сингонии. Помимо характерных кубических кристаллов, ставших его своеобразной «визитной карточкой» в мире минералов, он часто образует пентагондодекаэдрические кристаллы (т.н. «пиритоэдры») или же комбинации простых форм куб-пентагондодекаэдр. Значительно реже образуются октаэдрические кристаллы, которые высоко ценятся коллекционерами. Совсем-совсем редко встречается хитрая комбинация его простых форм: октаэдра и пентагондодекаэдра, называемая «минеральный икосаэдр» из-за внешнего сходства с пятиосевой фигурой икосаэдром, которая является «запрещенной» в классической кристаллографии… См. ниже рисунок из "Курса минералогии" А.Г. Бетехтина
Формы кристаллов пирита: А - куб; Б - пентагондодекаэдр; В - та же форма в комбинации с кубом; Г - октаэдр, притуплённый гранями пентагондодекаэдра; Д - комбинация октаэдра с пентагондодекаэдром ("минеральный икосаэдр").
Вот, пожалуй, и всё, что хотелось рассказать о пирите на этот раз…
ПЫСЫ: прошу прощения, что «чащу» с постами. В следующие выходные уезжаю почти на месяц и «вне зоны действия сети»… Немного разгрёбся с текущими делами и появилась возможность выложить накопившееся. Если успею до отъезда, выложу ещё коротенький постик про редкий и хитрый минерал виллиомит.
Крупный ксеноморфный кристалл мурманита (сиреневый) в пегматоидной полевошпат-эгириновой жиле в мельтейгит-уртитах горы Расвумчорр, Хибинский щелочной массив. Полированный штуф, подарок бывшего главного геолога Кольской горно-металлургической компании Станислава Владимировича Соколова.
Что касаемо самого минерала - это довольно редкий в целом, но не очень редкий в пределах кольцевых щелочных массивов центральной части Кольского полуострова - Хибинском и Ловозерском. Помимо хибинских интрузий встречен ещё в массиве Илимаусак (Гренландия) - в порфировидных щелочных породах горы Куанефельд. Встречали ещё на полуострове Лабрадор в Канаде, вроде как в Бразилии, а более как-то и не особо...
Открыт ещё финским (российским) минералогом Вильгельмом Рамзаем в 1890 г в ловозерских тундрах под именем "новый минерал № 3". Уже под именем мурманита подробно описан советским минералогом Натальей. Гутковой в 1930 г. Официальной же датой открытия считается 1923 год.
Представляет собой слоистый титаносиликат натрия со значительным количеством марганца (чем обусловлен его цвет), ниобия, тантала, циркония, фосфора и некоторых других элементов.
Собственно, что я вам условную "википедию" переписываю. Вот по ссылке можно прочитать поподробнее, если есть такая потребность...
Также почитать о нем можно в интересной книжке: Пеков И.В. Ловозерский массив: история исследования, пегматиты, минералы. М., Земля, 2001. - 432 с.
Минерал мой, фото моё, тег - моё. Всё моё, короче, ё-маё... )