ЦНИГРИ


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Образование


ФГБУ «ЦНИГРИ» - ведущий институт геологической отрасли с богатой историей и многолетними традициями. Сфера нашей деятельности - изучение месторождения алмазов, цветных и благородных металлов.

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Образование
Статистика

На полях форума «Майнекс Россия — 2026» 7 октября состоялась сессия ЦНИГРИ «Прогнозно‑поисковые модели: основа прогнозирования и поисков золоторудных месторождений на слабоизученных территориях».

Модератором сессии выступил первый заместитель генерального директора ЦНИГРИ Евгений Анатольевич Наумов.

С докладами выступили и. о. генерального директора ЦНИГРИ Анатолий Иннокентьевич Иванов и заместитель генерального директора по минерально‑сырьевым ресурсам АО «Полиметалл УК» Сергей Иванович Трушин.

Анатолий Иннокентьевич представил доклад «Прогнозно‑поисковые модели золоторудных месторождений: особенности их создания и использования при прогнозировании». В своём выступлении он сделал акцент на комплексном подходе к изучению месторождений.

Сергей Иванович выступил с докладом «Прогнозно‑поисковая модель золотого оруденения Албазинского рудного узла».

В работе сессии также приняли участие эксперты, которые активно включились в дискуссию:

- Илья Владимирович Викентьев, главный научный сотрудник Лаборатории геологии рудных месторождений имени академика А. Г. Бетехтина ИГЕМ РАН;
- Анатолий Васильевич Молчанов, заведующий отделом металлогении и геологии месторождений полезных ископаемых Института Карпинского;
- Владимир Александрович Макаров, заведующий кафедрой геологии месторождений и методики разведки Сибирского федерального университета;
- Юрий Юльевич Юрченко, заместитель генерального директора Института Карпинского по региональным работам.


Команда ЦНИГРИ ждет вас на стенде форума и выставки "Майнекс Россия 2026"

Напоминаем, что сегодня в зале «Пушкин» с 17:00 до 18:30 пройдет сессия ЦНИГРИ «Прогнозно-поисковые модели. Основа прогнозирования и поисков золоторудных месторождений на слабоизученных территориях», на которой выступит и.о. генерального директора ЦНИГРИ Анатолий Иннокентьевич Иванов с докладом на тему «Прогнозно-поисковые модели золоторудных месторождений: особенности их создания и использование при прогнозировании». Также свой доклад «Прогнозно-поисковая модель золотого оруденения Албазинского рудного узла» представит заместитель генерального директора по минерально-сырьевым ресурсам АО «Полиметалл УК» Сергей Иванович Трушин.

Модератор — Первый заместитель генерального директора ЦНИГРИ Евгений Анатольевич Наумов.


Репост из: РОСНЕДРА
В эту среду ЦНИГРИ ⁉️
в честь 110-летия со дня основания Мурманска расскажет о мурманите.

Мурманит — минерал класса силикатов, относится к слоистым силикатам. Химическая формула — Na₂MnTi₃[Si₂O₇]₂(OH)₄·H₂O.

В 1890 году его обнаружил финский геолог Вильгельм Рамзай в Ловозёрском горном массиве Мурманской области и охарактеризовал как «новый минерал №3 из Ловозёрских тундр».

В 1923 году в Ловозёрских тундрах образец встретили участники экспедиции под руководством А. Е. Ферсмана. В отчете он упоминался под рабочим названием «виолофиллит». Детальное изучение минерала провела геолог Нина Николаевна Гуткова в 1930 году. Именно тогда ему было присвоено название «мурманит» — по месту находки.

Формируется в пегматитах и связанных с ними магматических породах щелочных комплексов. Чаще всего образует тонкопластинчатые, таблитчатые или чешуйчатые агрегаты. Характерны также лучистые сростки.

🌈 На свежем изломе имеет сиренево-розовый или ярко-розовый оттенок. Также встречается в фиолетовом, светло-малиновом и розовато-белом цвете. При выветривании цвет меняется: появляются желто-бурые, коричневые тона вплоть до черного.

📍Основное месторождение — Ловозёрский массив (Кольский полуостров). Также минерал встречается в Хибинском массиве и массив Илимаусак (Гренландия).

💡Интересный факт:

Вильгельм Рамзай оказался в Мурманске в 1887 г. в составе Большой Кольской экспедиции, организованной Обществом исследователей фауны и флоры в Гельсингфорсе (Хельсинки), для изучения внутренних районов Кольского полуострова — так называемой Русской Лапландии. Учёные хотели исследовать границу между лесом и тундрой, провести топографические, астрономические, геологические и зоологические наблюдения. Позже Рамзай неоднократно возвращался в эти края: в 1891-1892 гг. он изучал Хибины, а в 1897 г. — побережье от Колы до Кузомени (участок Терского берега Белого моря на Кольском полуострове).


🎨 В рамках рубрики «Минералы в ИЗО» рассмотрим традиционный вид декоративно- прикладного искусства Русского Севера — глубоковскую роспись.

Она возникла в XVII-XVIII вв. на территории северо- восточной окраины Вологодской области (сейчас — Вельский район Архангельской области). Свое название получила от деревни Глубоковка, где жили мастера.

В качестве примера – предмет из экспозиции «Душа мастера» художника народных художественных промыслов Вологодской области Марины Ожигановой. Работа была представлена на выставке в Центре народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» в 2018 г. и посвящалась памяти мастерицы.

Для данного вида искусства характерна яркая и насыщенная цветовая гамма, в которой основные цвета – красный, желтый, синий, зеленый. Также используются темные краски: темно-синий, черный и коричневый.

Темные цвета в глубоковской росписи получали из минералов. Так, основой для темно-синего цвета мог быть лазурит, азурит (в крупном помоле), вивианит (землистый вариант, минеральный индиго) или рибекит.

Вивианит – водный фосфат железа с химической формулой Fe₃(PO₄)₂·8H₂O. Описан немецким геологом А. Г. Вернером в 1817 году. Назван в честь Джона Генри Вивиана (1785–1855) — английского политика и минералога, который открыл этот минерал.

Формирование можно разделить на три этапа: накопление ионов двухвалентного железа благодаря деятельности микроорганизмов (анаэробных бактерий); образование аморфных соединений, когда формируются менее упорядоченные соединения двухвалентного железа, которые выступают как центры кристаллизации. После того как концентрация веществ в растворе становится достаточной, образуется малорастворимое соединение Fe₃(PO₄)₂, оно выпадает в осадок в виде кристаллов вивианита.

В неизмененном состоянии кристаллы прозрачны и бесцветны (иногда бледно-зеленые). Однако на воздухе происходит окисление: двухвалентное железо (Fe²⁺) переходит в трехвалентное (Fe³⁺) и минерал темнеет — становится серо-синим, индигово-синим, темно-синим или даже черно-синим.

💡Интересный факт:

При создании пигмента на базе вивианита художники ждут некоторое время после добычи минерала для получения более плотного цвета. Затем полученный синий порошок смешивают со связующим веществом. В традиционной технике (например, в иконописи) это эмульсия на основе яичного желтка.


📚 Продолжаем рассказ о книгах Научно-технической библиотеки нашего института в рубрике «Книжные сокровища ЦНИГРИ».

Сегодня речь пойдет о работе геолога и горного инженера Эдуарда Эдуардовича Анерта Богатства недр Дальнего Востока (Хабаровск- Владивосток, 1928 г.). Автор собрал, систематизировал и проанализировал данные всех геологоразведочных работ, проводившихся на Дальнем Востоке с 1870-х по 1920-е гг.

Труд стал одновременно научно-теоретической базой и практическим путеводителем по добывающей промышленности. В книге детально описаны месторождения угля, нефти, золота, платины, железа, марганца, вольфрама, олова и многих других ископаемых, а также даны конкретные рекомендации по развитию транспортной и горнодобывающей инфраструктуры региона.

Издание включает 30 многоцветных и 30 одноцветных геологических карт, планов и схем.

В «Богатстве недр Дальнего Востока» опубликовано первое научное геологическое описание Приморья и ряда стратегических прибрежных зон (например, острова Аскольд).

Обратим внимание, что титульный лист и обширные разделы книги переведены на английский язык, что было обусловлено несколькими целями, среди которых необходимость заявить о своих правах на регион, ознакомить с исследованием мировую общественность, а также интегрироваться в мировую науку.

Книга выдается на руки, ждем всех в библиотеке ЦНИГРИ.

💡Интересный факт:

В период строительства КВЖД Эдуард Эдуардович Анерт совместно с инженером Н. Н. Бронниковым открыл Чжалайнорское буроугольное месторождение, на базе которого Российская империя заложила первые угольные копи для нужд железной дороги. Историческое название первой угольной шахты на Чжалайнорском буроугольном месторождении — копь Бронникова.

По результатам экспедиций и геологических изысканий в 1899 г. Анерт награжден Серебряной медалью имени Н.М. Пржевальского от Русского географического общества.


ЦНИГРИ примет участие в 22-м горном форуме и выставке «МАЙНЕКС Россия 2026»

7-8 октября ЦНИГРИ примет участие в 22-м ежегодном горном форуме и выставке «МАЙНЕКС Россия 2026».

Ключевыми направлениями мероприятия станут: геологоразведка, горнодобывающие проекты, технологии и оборудование, инвестиции и финансирование, устойчивое развитие, кадры и новая смена.

7 октября в зале «Пушкин» с 17:00 до 18:30 пройдет сессия ЦНИГРИ «Прогнозно-поисковые модели. Основа прогнозирования и поисков золоторудных месторождений на слабоизученных территориях», на которой выступит и.о. генерального директора ЦНИГРИ Анатолий Иннокентьевич Иванов с докладом на тему «Прогнозно-поисковые модели золоторудных месторождений: особенности их создания и использование при прогнозировании». Также свой доклад «Прогнозно-поисковая модель золотого оруденения Албазинского рудного узла» представит заместитель генерального директора по минерально-сырьевым ресурсам АО «Полиметалл УК» Сергей Иванович Трушин.

Модератор — Первый заместитель генерального директора ЦНИГРИ Евгений Анатольевич Наумов.

В дискуссии примут участие: главный научный сотрудник Лаборатории геологии рудных месторождений имени академика А.Г. Бетехтина ИГЕМ РАН Илья Владимирович Викентьев, заведующий отделом металлогении и геологии месторождений полезных ископаемых Института Карпинского Анатолий Васильевич Молчанов, заведующий кафедрой геологии месторождений и методики разведки Сибирского федерального университета Владимир Александрович Макаров.


Заместитель генерального директора ЦНИГРИ поздравил Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана с 310-летием со дня основания

29 сентября заместитель генерального директора ФГБУ «ЦНИГРИ» д. г.-м. н. Дамдинов Булат Батуевич принял участие в пленарном заседании научной конференции, посвящённой 310-летию Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана РАН.

В ходе торжественного мероприятия, которое открывали доклады директора МинМузея РАН д. г.-м. н. профессора РАН Павла Юрьевича Плечова и ведущего научного сотрудника Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, д. ф.-м. н. Романа Юрьевича Шендрика, представителям различных организаций была предоставлена возможность поздравить Музей с этой значимой датой.

Выступая перед собравшимися, Дамдинов Булат Батуевич отметил важную роль Музея для научного сообщества, обратив особое внимание на востребованность той деятельности, которую ведет Минералогический музей, и актуальность проводимых в его стенах научных исследований. Он подчеркнул, что минералогические исследования выполняются на мировом уровне и пожелал Музею дальнейшего развития и процветания, а сотрудникам – новых идей и научных открытий.

В дар Музею от ФГБУ «ЦНИГРИ» была преподнесена коллекция, состоящая из алмазоносных пород, руд цветных и благородных металлов, на исследовании которых специализируется наш институт.


Открыта регистрация на Рудную школу ЦНИГРИ «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов — от прогноза к добыче»

1 октября стартует регистрация на восьмую Рудную школу ЦНИГРИ, которая пройдет 10-12 февраля 2027 года.

Рудная школа ЦНИГРИ — площадка для научно-образовательного взаимодействия молодых исследователей и студентов из разных стран, обмена знаниями и стимулирования создания и развития проектов в сфере геологии.

Приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет геологических направлений вузов и ссузов, подведомственных организаций Роснедр, институтов РАН и горнодобывающих компаний. Для соавторов ограничений по возрасту нет.

Заявки можно оставить на сайте http://young.tsnigri.ru/

Организационный взнос не взимается.

Научные направления:

✅ Металлогения, минерагения и рудогенез;
✅ Прогноз, поиски, оценка и разведка месторождений полезных ископаемых;
✅ Разработка прогнозно-поисковых и геолого-генетических моделей месторождений твёрдых полезных ископаемых;
✅ Методы изучения вещественного состава пород и руд;
✅ Физико-химические условия рудообразования;
✅Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых и участков недр;
✅ Использование геоинформационных технологий и пространственных данных в геологической отрасли;
✅ Современные технологии добычи и переработки минерального сырья.

На мероприятии также запланированы лекции и мастер-классы по тематике конференции от ведущих специалистов академических и отраслевых институтов и производственных организаций.

Помимо этого, выступающие и гости Рудной школы смогут принять участие в работе круглого стола на тему «Компас молодого геолога: от идеи до публикации». Спикерами выступят молодые кандидаты наук и опытные ученые, которые поделятся практическими советами по подготовке научной статьи.

Обращаем внимание, что организаторами предусмотрена выдача сертификатов об участии во всех днях конференции (очно). При регистрации на сайте необходимо заполнить соответствующее поле.




Репост из: РОСНЕДРА
В эту среду ЦНИГРИ ⁉️
расскажет о раите.

Раит — редкий минерал, водный силикат слоистой структуры. Открыт в 1973 году в пегматитовой залежи «Юбилейная» на горе Карнасурт в Ловозерском массиве (Кольский полуостров). Назван в честь международной экспедиции с пересечением Атлантического океана 1969-1970 годов на папирусной лодке «Ра» под руководством норвежского путешественника Тура Хейердала.

Образуется в гидротермальных условиях — в результате деятельности горячих водных растворов, богатых минеральными компонентами. Химическая формула — Na₃Mn²⁺₃Ti₀·²₅(Si₈O₂₀)(OH)₂·10H₂O. Может быть представлен в виде отдельных кристаллов, розеток, щеточек, корочек и войлоковидных агрегатов.

🌈 Цвет — золотисто- коричневый, коричневый, красновато-коричневый, желтый. Также встречаются образцы соломенно-желтого, бледно-коричневого и золотисто-желтого оттенка. Твердость по шкале Мооса — 3.

📍Основное месторождение — Ловозерский массив (Кольский полуостров). Также известен на месторождении Мон-Сент-Илер (Канада) и Хибины (Мурманская область).

💡Интересный факт:

Хейердал по итогам экспедиции сделал вывод о том, что древние мореплаватели могли совершать трансатлантические переходы на парусных судах. Согласно теории исследователя, это могло свидетельствовать о том, что индейцы Мексики и Перу могли быть потомками племен, приплывших через Атлантику, а не перешедших через Берингов пролив.


🎨 В рамках рубрики «Минералы в ИЗО» обратим внимание на работу французского живописца и основателя неоимпрессионизма Жорж-Пьера Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884-1886 гг.).

Стремясь преодолеть хаотичность живописных впечатлений, свойственных предыдущему периоду французской живописи, художник попытался подчинить свою работу строгой методической системе, цвет — форме, распределение света и тени — закону дополнительных цветов. Для этого мастер использовал технику раздельных мазков основными цветами спектра: красным, синим и жёлтым. Он отказался от механического смешения красок на палитре и на холсте в расчёте на то, что на некотором расстоянии они оптически смешиваются на сетчатке глаза зрителя.

Для изображения залитой солнцем травы Сёра использовал дорогую для конца XIX века краску — цинковую желтую (хромат цинка). Картина буквально сияла, но через несколько лет после смерти художника яркие лимонно-желтые точки на траве начали тускнеть, превратившись в грязный оливково-коричневый и серый цвет.

В 2010-2014 гг. ученые из США извлекли микроскопические срезы поврежденных потемневших точек краски для изучения на синхротроне с использованием методов рентгеновской абсорбционной спектроскопии и микро-рентгеновской дифракции. Внутри микроструктуры красок был найден минерал кронштедтит.

Также было установлено, что художник не использовал найденный минерал, он образовался в результате разрушения хромата цинка.

Цинковая желтая краска Сёра содержала нестабильные примеси сульфатов и была чувствительна к влажности воздуха и свету. Под воздействием внешней среды хромат-ионы начали разрушаться. Хромат цинка вступил в реакцию с железосодержащими компонентами соседних красок и грунтовой основы. В итоге элементы перегруппировались и кристаллизовались в виде микроскопических чешуек кронштедтита.

Поскольку сама находка имеет темно-зеленый, бурый или почти черный цвет, появление миллионов его микрокристаллов внутри желтых точек привело к тому, что они навсегда потемнели.

💡Интересный факт:

Проведенное исследование изменило подход к реставрации работ Сёра, теперь для этого используется цифровая реставрация: картины подсвечивают в залах специальными цветными фильтрами, которые визуально нейтрализуют бурый оттенок кронштедтита и возвращают холсту первоначальный вид.


📚 В рамках рубрики «Книжные сокровища ЦНИГРИ» вновь обратимся к публикациям, в которых отражены исследования Сихотэ-Алиня. Одна из таких работ в библиотеке нашего института — Краткий геологический очерк горной области Сихотэ-Алинь (Владивосток, 1935 г.). Книга была подготовлена геологами Г. П. Воларовичем и В. З. Скороход, а прилагающаяся к ней геологическая карта составлена по материалам геологов Дальгеотреста, Дальредмета и иных учреждений.

Очерк представляет собой научное обоснование первой детальной карты региона. Авторы — выдающиеся исследователи Георгий Павлович Воларович и Василий Захарович Скороход — заложили теоретическую базу (стратиграфические схемы, описание тектоники и магматизма), которой последующие поколения геологов пользовались на протяжении десятилетий.

Воларович Георгий Павлович (на фото) — представитель первого поколения исследователей ЦНИГРИ (НИГРИЗолото), д. г.-м. н., первооткрыватель месторождений полиметаллов, золота и олова на Дальнем Востоке. Придя в ЦНИГРИ в начале 1940-х гг., ученый посвятил себя проблематике поисков золоторудных месторождений. Его эрудиция и умение генерировать новые идеи сыграли большую роль в развитии золотого направления.

Книга выдается на руки, ждем всех в библиотеке ЦНИГРИ.

💡Интересный факт:

Благодаря подобным обобщениям геологи впервые обосновали, что Сихотэ-Алинь — это уникальная полиметаллическая и оловоносная провинция. Работа зафиксировала закономерности залегания руд (свинца, цинка, олова, золота) и угля, что способствовало открытию крупнейших месторождений.

Карта Сихотэ-Алиня стала настольным документом для советских инженеров и проектировщиков. На ее основе рассчитывались безопасные маршруты для прокладки дорог сквозь тайгу, выбирались места для строительства шахт, рабочих поселков и будущих промышленных городов.


Репост из: РОСНЕДРА
Россия на ХХIX сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр: главное

📑 В ходе работы Межправсовета представители российской делегации из подведомственных организаций Роснедр представили свои доклады о ходе выполнения «Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников Содружества Независимых Государств на 2023–2030 годы» по основным направлениям.
Как развивается сотрудничество со странами СНГ? Что меняется в отрасли? Почему цифровизация процессов — это благо?

⬆️ Ответы на эти и многие другие вопросы выше!

☑️ Подписывайтесь, мы будем держать вас в курсе событий!


Репост из: РОСНЕДРА
В эту среду ЦНИГРИ ⁉️
расскажет о юкспорите.

Юкспорит — редкий минерал класса силикатов. Назван по месту первой находки во время экспедиций в Хибинский горный массив в 1922 году — горе Юкспор на Кольском полуострове.

Первооткрыватель — советский минералог Екатерина Евтихиевна Костылёва. Помимо горы Юкспор, она нашла образцы еще в осыпях ущелья Гакмана и на перевале Юкспорлак.

Первое описание минерала появилось в 1925 году в статье Костылёвой «Пектолит Хибинских Тундр», где подробно описана его структура, цвет и шелковистый блеск.

Химическая формула — (K,Ba)NaCa₂(Si,Ti)₄O₁₁(F,OH)·H₂O. В качестве примесей присутствуют алюминий (Al), железо (Fe), марганец (Mn), магний (Mg), стронций (Sr) и хлор (Cl).

Формируется в щелочных плутонических массивах, в пегматитах и гидротермальных образованиях, в зоне пироксеновых и слюдяных рисчорритов. Встречается в виде пластинчатых и игольчатых кристаллов; волокнистых и шестоватых агрегатов; конкреций.

🌈 Цвет меняется от коричневато-розового до красного, иногда с желтым оттенком. При выветривании окраска может бледнеть, переходя в бледно-розовую и белую.

Твердость по шкале Мооса — 5.

📍Главное месторождение — Хибины (Мурманская область), также известны находки в Якутии и Китае (Ханьчжоу).

💡Интересный факт:

В 2004 году в журнале American Mineralogist вышла статья В. С. Кривовичева (Институт наук о Земле СПбГУ) и В. Н. Яковенчука (Центр наноматериаловедения Кольского научного центра РАН), посвященная пористым титаносиликатным наностержням в структуре юкспорита с подробным описанием его внутреннего строения.


🎨 В рамках рубрики «Минералы в ИЗО» ознакомимся с результатами изучения объекта древнекитайского искусства – гробницы Хань Сю, проведенного китайскими специалистами в 2023 году.

Перед началом масштабного восстановления росписей в гробнице Хань Сю (672–740 гг. н.э.), занимавшего пост премьер-министра при императоре Сюань-цзуне в эпоху расцвета династии Тан, исследователи обнаружили необычный состав краски для росписи.

Так, при изображении сцены «Живопись музыки и танца» мастера того времени использовали желтый пигмент, основой которого был минерал ванадинит.

Ранее в китайских захоронениях желтый цвет создавался благодаря природным оксидам железа (охра, гётит или сульфид мышьяка (аурипигмент). Идентифицировать ванадинит удалось с помощью комбинации анализа рассеивания света и сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией.

Ванадинит относится к группе апатитов фосфатов с химической формулой Pb₅(VO₄)₃Cl. Это плотный, хрупкий минерал, обычно встречается в виде красных гексагональных кристаллов.

Образуется в результате окисления залежей свинцовой руды, таких как галенит.

Хань Сю был погребен в период расцвета империи. Использование редкого на территории Китая минерала вместо обычной охры подчеркивало исключительный статус усопшего.

💡Интересный факт:

Сын Хань Сю – Хань Хуан впоследствии стал одним из самых знаменитых художников Китая. Он автор легендарного свитка «Пять быков», который сегодня хранится в музее Гугун в Пекине. Это старейшая в мире уцелевшая картина на бумаге и один из главных шедевров китайского национального достояния.


📚 Сегодня благодаря рубрике «Книжные сокровища ЦНИГРИ» отправимся в геологическую экспедицию на Чукотку вместе с Владимиром Михайловичем Вонлярлярским и его работой "Чукотский полуостров. Экспедиции В.М. Вонлярлярского и открытие нового золотоносного района близ устья р. Анадыря в 1900-1912 гг." (1913 г.).

Владимир Михайлович был отставным офицер- кавалергардом и промышленником, далеким от геологии, но его деятельность сыграла немалую роль в изучении Чукотки.

В январе 1900 г. Вонлярлярский подал заявление с предложением организовать экспедицию за свой счет и вскоре получил от правительства исключительное право разведки и добычи всех полезных ископаемых на Чукотке и прилегающих островах сроком на 5 лет. В том же году он направил на полуостров экспедицию под руководством геолога К. И. Богдановича для оценки золотоносности района. Богданович в своем отчете отметил, что климатические условия Чукотки не исключают возможности экономического развития горного дела.

Затем с высочайшего разрешения в 1902 г. Вонлярлярским было образовано Северо- Восточное Сибирское общество, к которому перешли все права и обязанности, вытекающие из вышеуказанного договора. Экспедиции продолжались до 1909 года, а юридически деятельность общества была закреплена до 1917 года.

В 1913 году была опубликована рассматриваемая нами работа – отчет, в котором автор описывал открытие Анадырского золотоносного района. Он выдвинул и обосновал гипотезу о том, что золотоносный пояс Аляски не обрывается у Берингова пролива, а геологические структуры идентичны и золотая жила продолжается на российском берегу — на Чукотском полуострове.

Книга выдается на руки, ждем всех в библиотеке ЦНИГРИ.

💡Интересный факт:

Если В. М. Вонлярлярский организовал на Чукотку поисково-разведочную миссию, то уже научно-практическую экспедицию в 1909-1910 гг. возглавил геолог и палеонтолог Иннокентий Павлович Толмачёв. Научное сообщество и инициировавшее поездку Толмачёва Министерство торговли и промышленности в качестве цели определило изучение возможности создания Северного морского пути — кратчайшего морского маршрута между Европейской частью России и Дальним Востоком.


Студенты кафедры геохимии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова посетили ФГБУ «ЦНИГРИ».

В ходе визита будущие специалисты подробно познакомились с ключевыми направлениями практической геологии, научно-исследовательской базой и производственными возможностями института.

Студенты посетили аналитические и технологические лаборатории, изучили современное лабораторное оборудование института, используемое для детального изучения вещественного состава руд и горных пород. Им продемонстрировали современные физико-химические и геохимические методы анализа, которые позволяют выявлять скрытые закономерности распределения элементов в рудных телах.

Ведущие специалисты и ученые ЦНИГРИ рассказали будущим геохимикам о разработке поисковых комплексов для различных геолого-промышленных типов месторождений. Студенты узнали, как фундаментальные геохимические данные помогают на практике находить новые перспективные рудные площади.

Представители института познакомили учащихся с условиями прохождения производственных практик, возможностями полевых работ в ключевых рудных регионах страны, а также с перспективами поступления в аспирантуру и защиты диссертаций на базе ЦНИГРИ.

Подобные встречи помогают интегрировать академические знания с производственным и научно-прикладным опытом, открывая для молодых геологов прямые пути в профессию. Студентов также пригласили принять участие в Рудной школе ЦНИГРИ - ежегодной молодёжной научно-образовательной конференции, которая будет проходить на базе ЦНИГРИ 10-12 февраля 2027 года. Подробности по ссылке https://young.tsnigri.ru/


Репост из: РОСНЕДРА
В эту среду ЦНИГРИ ⁉️
расскажет о скуттерудите.

Скуттерудит — редкий минерал, арсенид кобальта и никеля с общей формулой (Co, Ni)As₃.

Название происходит от норвежских рудников Скуттеруд, где он был впервые обнаружен в 1845 году. Термин ввел австрийский минералог Вильгельм фон Хайдингер.

Образуется в результате среднетемпературных гидротермальных процессов, встречается в рудах кобальта вместе с другими арсенидами кобальта и никеля.

Имеет форму кристаллов, грани которых часто искривлены и выпуклы, а также сростков, корок и зернистых масс.

🌈 Цвет — оловянно-белый до серебристо-серого или тускло-серого. Возможна сероватая или радужная побежалость. Иногда на поверхности минерала заметен розоватый налет. Блеск металлический, непрозрачный.

Твердость по шкале Мооса — 5,5-6. Занимает промежуточное положение по твердости между более мягкими минералом как халькопирит и более твердыми минералами, такими как пирит и марказит.

📍 Эталонное месторождение — Бу-Аззер в Марокко. Именно здесь минерал присутствует в промышленных концентрациях и образует крупные кристаллы (восьми- и двенадцатигранники). Также встречается в России (Республика Тыва и Магаданская область), Норвегии, Германии, Канаде, Киргизии, Италии.

💡Интересный факт:

Самые крупные кристаллы в России находят на Хову-Аксынском кобальтовом месторождении в Республике Тыва, размер достигает 9 мм в поперечнике. В рудах этого месторождения скуттерудит образует сплошные массы и друзовые «корочки», которые часто нарастают на внешние зоны другой разновидности — шмальтин-хлоантита.



🎨 В рамках рубрики «Минералы в ИЗО» познакомимся с еще одной работой знаменитого уральского художника Алексея Антонова «Царевна- лебедь» (2016 г.), в которой воплощен образ главного персонажа «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина.

Скульптура выполнена технике объемной мозаики, когда фигура собирается из множества тщательно подобранных деталей из разных минералов.

В данном произведении искусства для достижения максимальной реалистичности автор использовал такие минералы, как лазурит, кварц, арагонит, нефрит, топаз, флюорит, сапфирин, уваровит и хрусталь. Так, эффект бурлящей и прозрачной морской воды реализован с помощью флюорита: его природная структура с внутренними пузырьками и переходами цвета идеально подошла для имитации настоящей пены. Горный хрусталь передает прозрачность, брызги воды и лед. С его помощью скульптуре придают легкость и ощущение застывшего мгновения.

Обратим особое внимание на сапфирин, в рассматриваемой работе он используется для создания шлейфа платья, легких сказочных одежд и вуали героини.

Сизо-голубой оттенок этого минерала визуально связывает фигуру девушки с флюоритовой морской пеной, из которой она появляется, и одновременно подчеркивает ее воздушную, неземную природу. Текстура сапфирина передает ощущение утреннего тумана или сумеречной прохлады, окружающих сказочную волшебницу в момент её превращения из птицы в царевну.

Сапфирин – разновидность халцедона. Цвет – голубой, синий. 

💡Интересный факт:

Один из самых поразительных фактов о камнерезной скульптуре «Царевна-Лебедь» заключается в «эффекте скрытого внутреннего свечения» (опалесценции), который камнерезы смогли подчинить своему замыслу. Подол платья и фата царевны, вырезанные из полупрозрачного сапфирина, обладают уникальным физическим свойством преломлять свет.

Когда зритель обходит скульптуру по кругу или меняется внешнее освещение, кажется, будто ткань платья шевелится, а вокруг фигуры клубится настоящий легкий туман.


🎨 В рамках рубрики «Минералы в ИЗО» познакомимся с еще одной работой знаменитого уральского художника Алексея Антонова «Царевна- лебедь» (2016 г.), в которой воплощен образ главного персонажа «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина.

Скульптура выполнена технике объемной мозаики, когда фигура собирается из множества тщательно подобранных деталей из разных минералов.

В данном произведении искусства для достижения максимальной реалистичности автор использовал такие минералы, как лазурит, кварц, арагонит, нефрит, топаз, флюорит, сапфирин, уваровит и хрусталь. Так, эффект бурлящей и прозрачной морской воды реализован с помощью флюорита: его природная структура с внутренними пузырьками и переходами цвета идеально подошла для имитации настоящей пены. Горный хрусталь передает прозрачность, брызги воды и лед. С его помощью скульптуре придают легкость и ощущение застывшего мгновения.

Обратим особое внимание на сапфирин, в рассматриваемой работе он используется для создания шлейфа платья, легких сказочных одежд и вуали героини.

Сизо-голубой оттенок этого минерала визуально связывает фигуру девушки с флюоритовой морской пеной, из которой она появляется, и одновременно подчеркивает ее воздушную, неземную природу. Текстура сапфирина передает ощущение утреннего тумана или сумеречной прохлады, окружающих сказочную волшебницу в момент её превращения из птицы в царевну.

Сапфирин – разновидность халцедона. Цвет – голубой, синий. 

💡Интересный факт:

Один из самых поразительных фактов о камнерезной скульптуре «Царевна-Лебедь» заключается в «эффекте скрытого внутреннего свечения» (опалесценции), который камнерезы смогли подчинить своему замыслу. Подол платья и фата царевны, вырезанные из полупрозрачного сапфирина, обладают уникальным физическим свойством преломлять свет.

Когда зритель обходит скульптуру по кругу или меняется внешнее освещение, кажется, будто ткань платья шевелится, а вокруг фигуры клубится настоящий легкий туман.

Показано 20 последних публикаций.