4 Группа арсеносульванита, куб.. Тл -Р43п: о лазаревичит - Си.АзЗ., Ч-= 10.56 А 0 арсеносульванит - Си^Аз, О-0“ 10.60 А Группа тетраэдрита, куб. Гд-743тп, 2 =8: О тетраэдрит - Си^ЗЬ^З^, <10= 10.34 А теннантит - Си2^®4 з' °^о= Ю-21 А Группа реньерита, тетр.^42771, 2=4: реньерит - <Х0 = 5.33 А, маусонит - Си2+гг3п1-зе Ге54 Группа люцонита, тетр. Л ^42771, 2 = 2: люцонит - СЦдАзЗ^, СС0=5.27 А, Со = 10.39 ‘фаматинит - Си„ЗЬ5., &0=5.38 А, Со = 10.76 О 4 у Группа энаргита, ромб. С 2у~ Ртстп.2, 2=2: энаргит - Си^АзЗ^, &0=6.47 А, Ь=7.44 стибиоэнаргит - СидЗЬЗ^ о А Со = 10.48 о А о А о А, X СО=6.19 Пространственные закономерности распределения’ сульфидов мышьяка и ванадия. В распределении мышьяковых и ванадиевых минералов, как это видно из топоминералогической схемы (рис. 69), намечается довольно отчетливая зональность, выражающаяся в постепенном вытеснении ванадия мышьяком и в упрощении состава мышьяковых минералов от Внутренних' частей провинции к ее периферии. Арсенидный (никелин, герсдорфит) тип минерализации Центрального Пай-Хоя сменяется на крыльях антиклинория сульванитовым (иногда с энаргитом и лкцонитом), далее •к периклинальному замыканию теннантит- или тетраэдрит-вана- диево-мышьяково-германитовым и, наконец, реальгдр-аурипиг- ментовым. ■ ' ) Характер гидротермальной эпигенетической минерализации, в формировании которой, как отмечалось выше, важная роль принадлежит мобилизации вещества из вмещающих пород, отражает основные геохимические особенности вмещающей среды. Это обстоятельство подчеркивает перспективность черносланцевой каменноугольной толщи на мышьяк, германий, сурьму, ва- 'наций. Анализируя особенности распределения находок мышьяксодержащих- минералов, можно заметить, что наиболее интересные 242 Коми научный центр Уро РАН
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM4MTk=