Поиски и разведка слюды

Работы по выявлению слюдоносных тел начинаются с шурфовки участка по определенной сетке, иногда с применением геофизических методов с последующей проверкой полученных геофизических аномалий горными выработками.

Шурфовка участка заключается в проходке линий коротких канав или шурфов, т.е. поисковых выработок вкрест господствующего простирания слюдоносных тел. Сеть этих выработок, рассчитывается с целью выявления всех промышленных слюдоносных тел, расположенных на участке.

Поиски геофизическими методами также проводятся вкрест простирания пород по соответствующей поисковой сети.

Работы по шурфовке участка сопровождаются детальным структурно-геологическим картированием с составлением кондиционной геологической карты заданного масштаба.

Разведочные работы проводятся для того, чтобы определить размеры и формы слюдоносных тел, слюды в жильной массе и ее качество, а также подсчитать запасы.

Вскрытые поисковыми выработками жильные слюдоносные тела или зоны ослюденения прослеживаются поперечными канавами. Расстояние между канавами принимается, как правило, в 10 м. Вначале задаются канавы через 40 или 20 м и в случае, если установлено промышленное содержание слюды, интервал уменьшается до 10 м за счет проходки промежуточных канав.

При разведке небольших маломощных жил с высоким содержанием слюды иногда целесообразна проходка канав по их простиранию. Канавы проходятся до глубины, на которой сохраняется структура коренных пород и основной их материальный состав. Канавы пересекают зоны ослюденения от одного контакта до другого.

Вокруг промышленного слюдоносного тела не менее чем на 100 м в стороны производится расшурфовка густой сетью поисковых выработок, чтобы избежать размещения промышленных сооружений и отвалов будущего горного предприятия на смежных слюдоносных жилах.

По окончании разведочных работ с поверхности начинается разведка слюдоносных тел на глубину, в задачи которой входит: установление границ рудного тела по падению, изучение формы тела, распределение в нем промышленного ослюденения, получение данных для подсчета запасов. В процессе подземной разведки в большинстве случаев попутно производится также подготовка месторождения к подземной эксплуатации. Разведка на глубину ведется горными выработками, позволяющими вести опробование слюдоносной зоны, или скважинами колонкового бурения.

Разведке подземным способом подлежат жильные тела или зоны, по которым установлена промышленная слюдоносность и подсчитаны запасы категорий С1 и С2.

Разведочные работы горными выработками производятся погоризонтально; высота горизонтов (этажей) определяется в 20 – 40 м, считая по падению жильного тела. В зависимости от мощности промышленных зон или жил разведка осуществляется горными выработками различного вида: при малых мощностях жильных тел – штреками, которые пересекают их на всю мощность, а при больших мощностях, кроме штреков дополнительно проходят орты вкрест простирания рудных тел, по которым производится опробование.

Способ вскрытия месторождения при разведке (шахтой с квершлагом или штольней) выбирается в зависимости от местных условий. Штольни наиболее целесообразно задавать тогда, когда выход рудного тела на дневную поверхность располагается вкрест горизонталям рельефа. В этом случае штольня играет роль штрека и непосредственно из нее пробиваются разведочные орты. Место заложения разведочной шахты предпочтительно выбирать в лежачем боку рудного тела, в центральной его части. Необходимо учитывать возможное склонение рудного тела и смещать ствол шахты от середины жилы в направлении склонения. В каждом случае выбранное месторождение шахты необходимо проверять аналитическим или графическим способом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЛЮДЕ

В соответствии со спектральной классификацией астероидов выделяют довольно редкий тип углеродных астероидов класса G. Считается, что эти астероиды в основном сложены из низкотемпературных гидратированных силикатов, таких как слюда и глина с примесью углерода или органических соединений.
Слюда мусковит обладает высокой химической стойкостью. Соляная кислота его не разлагает при нагревании до 300 градусов Цельсия. Он также не восприимчив к щелочам.
Термостойкость мусковита, т. е. температура, при которой он сохраняет свои свойства, достигает 700 градусов Цельсия. Для сравнения, температура плавления алюминия составляет 660 градусов, свинца — 327, серебра — 962.
Выход готовых изделий из листовой слюды от добытого сырья составляет в среднем 8,25%. Это обуславливает достаточно высокую цену на изделия и их дефицит.
Ни древние греки, ни римляне не были знакомы со слюдой. В ученых трактатах Западной Европы стали называть слюду «Витрум Московитикум», т. е. стекло Московии. Позднее название упростилось, стало короче ­ «московит» и, наконец, в минералогии укрепилось как «мусковит»
Слюда относится к электроизоляционным материалам высшего класса нагревостойкости: при нагреве до нескольких сот градусов она сохраняет свои электрические свойства.
В годы Великой Отечественной войны потребность в высококачественной слюде, используемой в оборонной промышленности, резко увеличилась. Слюда была в остром дефиците: Карельские месторождения были захвачены врагом, Бирюсинское истощилось. Вся добыча мусковита велась только на Мамско­-Чуйском месторождении.
Химический состав состав слюды доходит до 40 элементов. При этом резкие колебания в химическом составе наблюдаются даже в слюдах одного месторождения и, нередко, одного кристалла.
Слюда, обладая высокими диэлектрическими свойствами, значительной термостойкостью, способностью расщепляться на тончайшие листы, является непревзойденным электроизоляционным материалом, широко применяемым в радиотехнике.
Мусковит — стратегическое сырье, применяется в 22 направлениях, «от косметики до космоса». 
В середине XVII века цена листовой слюды варьировалась от 20 до 50 копеек за лист. Для сравнения, иностранные купцы того времени платили за 1000 белок 16 рублей, за пуд черной икры — 1 рубль.
Один из крупнейших в истории кристаллов мусковита был найден в Канаде. Его размер составил 1,95х2,85х0,6 м и весил он около 7 тонн.
Пластины слюды широко используются и как материал для дизайна. Так, слюда используется для каминных экранов, создавая декоративный эффект и одновременно защищая от воздействия высоких температур.
В XVIII веке на ежегодных Иркутских ярмарках слюда занимала важное место наравне с традиционными сибирскими товарами — пушниной, кожей, серебром. Здесь она закупалась российскими купцами и вывозилась в Москву.
Название разновидности слюды «вермикулит» произошло от латинского слова «червячок», т. к. при нагревании он образует длинные червеобразные столбики и жгуты.
Слюда является одним из наиболее распространенных минералов земной коры. В обычных горных породах она встречается в виде мельчайших чешуек. Промышленные же месторождения, где кристаллы достигают крупных размеров, чрезвычайно редки.
Слово «слюда» («слуда») ­ исконно русское. Смысл выражения «слудиться» издревле означал ­«слоиться». Впервые слово «слуда» упоминается в «Остромировом евангелии» (1057 г.)
Вторая половина XVIII ознаменовалась успехами в производстве стекла, снижением его цены. Это привело к падения спроса на слюду, сокращению ее добычи. Однако, иллюминаторы боевых кораблей продолжали делать из слюды, т. к. стеклянные не выдерживали залпов орудий.
В России начала XXI века сложилась парадоксальная ситуация: держава, обладающая огромными ресурсами слюды, вынуждена покупать ее за границей, т. к. собственная добыча практически не ведется. История циклична: абсолютно идентичная ситуация наблюдалась в начале прошлого столетия.
Слюда мусковит прозрачна, имеет стеклянный блеск. Флогопит, как правило, темная слюда, просвечивающая лишь в тонких листах.
В древнем индейском городе Теотиуакан в Мексике обнаружено странное сооружение, названное «Слюдяной храм». Подобных сооружений не обнаружено больше нигде в мире. Его уникальность заключается в том, что строение сверху прикрывает двойной слой слюды­ мусковита, назначение которого до сих пор неизвестно.
За точку отсчета слюдяного промысла в Мамско­-Чуйском районе принято считать август 1689 года, когда Якутский воевода Зиновьев выдал казаку Афанасию Пущину  «Наказную память», которой он обязывался «...сыскать и промыслить по Витиму реке слюды...»
Впервые синтетическая слюда, фторфлогопит, была получена российским ученым К.Д. Хрущевым в 1887 году. Искусственная слюда почти прозрачна и по ряду характеристик превосходит природную.
Если в бетон добавить слюду, это резко повысит его прочность, при этом снизится тепло­- и звукопроводность.
Во времена Петра I существовал большой спрос на слюду («московское стекло») со стороны Западной Европы и Америки, используемую для иллюминаторов боевых кораблей, который удовлетворялся, в основном, за счет Мамской слюды.