--> Базальтовые уголки планеты
 

Базальтовые уголки планеты

Страницы: Пред. 1 2
RSS
Базальтовые уголки планеты
 
Из журнала «Природа», 1952, № 8 (С. 121).

ПОТУХШИЙ ВУЛКАН ДАЛИ-ТАПА

В недалеком геологическом прошлом в Армении происходили интенсивные вулканические процессы. Об этом свидетельствуют разнообразные продукты вулканических извержений, сохранившиеся кратеры, конусы, туфы, потоки лав. Вулканические проявления Армянского нагорья тесно связаны с вертикальными тектоническими движениями земной коры, которые имели место в четвертичном периоде. Один из интереснейших геологических памятников этого периода – хорошо сохранившийся вулканический кратер Дали-Тапа, имеющий весьма правильную форму усеченного конуса. Этот конус, сложенный из вулканических шлаков, расположен недалеко от дороги из Еревана на курорт Джермук. Он находится к югу от озера Севан, километрах в 40 от его южного берега. Это один из самых молодых и наиболее крупных шлаковых конусов среди потухших вулканов на Кавказе.
Площадь излившихся из Дали-Тапа андезитовых лав занимает около 80 квадратных километров. Распространение этих лав по окружности на большое расстояние показывает, насколько жидка и подвижна была магма. Лава растекалась в разные стороны и образовала четыре длинных «языка». Поверхность потоков лав покрыта россыпью глыб (чингилы) и совершенно лишена растительности. Форма кратера вулкана Дали-Тапа воронкообразная. Диаметр его превышает 400 метров, а глубина – около 150 метров.
Вулкан выбрасывал также в большом количестве шлаки и вулканические бомбы. Величина последних колеблется от нескольких сантиметров до метра. Форма бомб разнообразная: встречаются округлые, веретенообразные, грушевидные. Эти бомбы указывают на характер извержений. Шлаковые конусы, подобные Дали-Тапа, хотя большею частью не столь хорошо сохранившиеся, увенчивают возвышенности к западу от озера Севан (Гегамское или Ахмангамское нагорье) и к югу от него. Эти многочисленные скопления шлака и вулканических бомб особенно характерны для вулканизма Армении.
Свидетелем конца деятельности вулканов Армении был, вероятно, и человек. Существует легенда, что разрушение старинного армянского города Моз в бассейне реки Арпа связано с последними вспышками вулканической деятельности Дали-Тапа.

Э.Г. Малхасян
Кандидат биологических наук
Ереванский Государственный университет имени В.М. Молотова
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
Не знал, что Арарат – потухший вулкан.

Из журнала «Природа», 1952, № 8 (С. 90–97).

К БЕРЕГАМ АРАКСА

Член-корреспондент Академии Наук СССР
Д.И. Щербаков


«Было тихое утро. В дымке тумана величаво высились шатрообразные вершины Арарата, составляя замечательный фон для раскинувшегося перед нами города. В особенности была красива покрытая снегом главная вершина. Свыше 100 лет тому назад здесь, примерно в этом же месте, Араратом любовался геолог Абих. В 1844 году он писал: «Сегодня утром я имел возможность в течение получаса наслаждаться видом единственной в своем роде и притом неописуемо красивой горы Арарат в ее полном величии и изучать ее в подзорную трубу. Все до сих пор виденные мной вулканические горы меркнут перед этой замечательной горой».
Действительно, Арарат представляет собой потухший вулкан, величественно поднимающийся над долиной реки Аракс. Он состоит из двух сливающихся в основании конусов – Западного, или Большого Арарата – 5156 метров высоты над уровнем моря и Восточного, или Малого Арарата, высотой 3914 метров. Их разделяет Сардар-Булакская седловина в 2688 метров высоты. Весь колоссальный массив горы, состоящей из андезитов, покоящихся на фундаменте из пород девонского и каменноугольного возраста, занимает площадь около тысячи квадратных километров. Возвышаясь среди равнины, гора Арарат видна на громадном расстоянии. Неудивительно поэтому, что она издавна привлекала к себе внимание и послужила мотивом для библейского сказания о месте остановки Ноева ковчега. У ее подножья расстилались многочисленные развалины – следы многовековой культуры.
Арарат издавна интересовал также европейских ученых. В начале XVIII века ботаник Турнефор, неудачно пытавшийся подняться на гору, впервые исследовал смену растительных поясов, так резко выраженных на ее склонах.
Первое восхождение на Арарат было совершено профессором Дерптского университета Ф. Парротом в 1829 году. Его сопровождал Хачатур Абовян, работавший в то время в Эчмиадзинском монастыре в качестве переводчика.
Восхождение прекрасно удалось. В полдень 29 сентября 1829 года 6 человек впервые в истории человечества вступили на вершину библейской горы».

Скачать статью в отсканированном виде можно на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/kG_V7XnT4ghBYQ?w=1

В статье имеются цветные иллюстрации «Дорога в горах Армении» и «Озеро Севан».
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
Из журнала «Природа», 1963, № 2 (С. 95–99).

КАРАДАГ. ИСКОПАЕМЫЙ ВУЛКАН В ГОРНОМ КРЫМУ

В.И. Лебединский
Симферополь

А.И. Шалимов
Ленинград


«Исследования, проводившиеся в течение последних четырех лет, позволили расшифровать многие особенности строения ископаемого Карадагского вулкана, установить зависимость между составом вулканических пород и характером извержений, наконец, доказать общность происхождения таких, казалось бы, различных пород как андезиты и кератофиры, базальты и спилиты1. Таким образом удалось подойти к выяснению происхождения карадагской вулканической толщи.
Разнообразие вулканических пород и их залегание в условиях превосходной обнаженности и эффектного ландшафта создают на Карадаге прекрасный «опытный полигон» для изучения важных проблем древнего вулканизма. С этой точки зрения весь район следовало бы превратить в петрологический и минералогический заповедник.



1 Андезиты и кератофиры – лавы с умеренным содержанием кремнезема, отличаются степенью сохранности; первые – «свежие», вторые – сильно измененные. Базальты и спилиты – лавы с низким содержанием кремнезема».

Скачать статью в отсканированном виде можно на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/kG_V7XnT4ghBYQ?w=1
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
Из журнала «Природа», 1960, № 11 (С. 27–34).

АЛМАЗЫ ЕВРОПЫ

В.О. Ружицкий


«В Крыму, на черноморских пляжах, прилегающих к вулкану Кара-Даг, можно встретить гальки из пород вулканического происхождения – базальты. Так, на пляже пос. Планерское, Судакского района, в 1956 г. среди галек был случайно обнаружен один кристалл алмаза (рис. 2).
Три мелких алмаза недавно были найдены в базальтах Берестовецского вулкана (Ровенская обл., УССР).



Перспективна для поисков алмазов и кимберлитовых трубок и территория Чехословакии, где за последние сто лет случайно было обнаружено несколько алмазов. Мы побывали в Чехословакии осенью 1959 г. и пришли к выводу, что геологическое строение ряда ее районов, в первую очередь, Чешского Среднегорья, имеет некоторые общие черты с алмазоносными районами Южной Африки, Сибирской и Русской платформ.
Чешское Среднегорье располагается на северо-западе Богемского массива, в пределах мезо-кайнозойского прогиба. Здесь широко проявляется молодой (третичный и четвертичный) вулканизм, сопровождавшийся значительными излияниями базальтов, происходившими по глубинным тектоническим разломам двух направлений: северо-восточного и северо-западного (рис. 5). Среди многочисленных обнажающихся и хорошо выраженных в рельефе базальтовых тел обнаружен ряд брекчий (в окрестностях г. Тршебенице), о которых доктор Б. Ежек более четверти века тому назад упоминал как о сходных с кимберлитами богатого алмазного рудника Кимберлея, в Южной Африке.
Чешское Среднегорье известно как богатейшая область, где с очень древних времен добываются ценные, исключительной красоты пиропы, или так называемые чешские гранаты (рис. 6)».

Скачать статью в отсканированном виде можно на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/kG_V7XnT4ghBYQ?w=1
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
Из журнала «Природа», 1950, № 12 (С. 45–46).

ШАРООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ОТДЕЛЬНОСТИ БАЗАЛЬТА

На окраине старого, выработанного карьера базальтов «Янова Долина» в Ровенской области Украины можно видеть превосходный пример выделения шаровой отдельности из базальтовых столбов при их выветривании.
В стенке карьера обнажены наклонные столбы, по внешнему виду ничем не отличимые от обычной столбчатой отдельности базальта. При лёгком нажиме поверхность столба легко осыпается, как кора сгнившей сосны. Под этой корой, которая служит своеобразным футляром, обнажаются каменные шарообразные тела, лежащие друг на друге (фиг. 1). Промежутки между ними заполнены серо-зелёной и буро-зелёной песчано-глинистой массой – продуктом выветривания базальтов. При незначительном нажиме рукой, шары легко выкатываются из своих гнёзд. По форме они напоминают яйцо, плоский или вытянутый эллипсоид или лепёшку; преобладающие размеры – 10, 15 и 20 см, иногда до 40 см.
При ударе шары раскалываются на две половины или на сегменты; внутреннее строение их напоминает луковицу. Верхняя оболочка шара серовато-зелёная, толщиной от 1 до 3 см. Дальше внутрь следуют несколько оболочек большей толщины, которые, как в спелой луковице, отделяются друг от друга фиолетовыми плёнками. В центре шара иногда находится ядро диаметром от 10 до 35 см из свежего тёмносерого базальта. В шарах небольшого диаметра базальтового ядра нет; они состоят целиком из песчаникоподобной породы, в которую превратился базальт в результате выветривания. Поверхность шаров гладкая, редко на ней заметны бугорки. Иногда шары настолько круглы, что кажутся древними пушечными каменными ядрами (фиг. 2). Осматривая всю стенку выработанного карьера, можно увидеть на десятки метров по протяжению шары, залегающие один над другим, как чётки.

Литература

1. А.М. Викторов. Формы залегания базальта на карьере «Янова Долина». Советская геология, № 11, 1940. – 2. А.П. Карпинский. Анамезит в Европейской России. Собр. соч., т. III, 1941. – 3. И.В. Мушкетов. Физическая геология, т. I, 4-е изд., 1938.

А.М. Викторов.

Скачать статью в отсканированном виде можно на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/kG_V7XnT4ghBYQ?w=1
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
Из журнала «Природа», 1951, № 6 (С. 43–45).

БАЗАЛЬТОВЫЕ СТОЛБЫ «ЯНОВОЙ ДОЛИНЫ»

Объяснение причин появления правильной призматической формы каменной породы интересно не только как ответ на вопрос любознательного естествоиспытателя; каменные столбы имеют прямое практическое значение для получения камня-брусчатки для дорожного строительства.
В учебниках геологии происхождение столбчатой отдельности обычно объясняют процессами охлаждения лавы: «Так как кора образуется быстро, а охлаждение внутренней части потока идёт медленно и притом после затвердевания коры, то, очевидно, остывая и уменьшаясь в объёме, она производит разрывы и трещины, которые с ходом охлаждения разделяют всю массу на многогранные столбы, располагающиеся перпендикулярно к поверхности... При однородности расплавленной магмы, ровной поверхности и равномерном стяжении, получаются правильные параллельные пяти- и шестиугольные столбы. Если масса выступает в виде купола, то столбы располагаются лучеобразно и перпендикулярно к поверхности, сходясь к центру и изгибаясь в сторону наибольшего охлаждения» (И. Мушкетов, 1938).
Изучение базальтов Украины привело нас к убеждению, что не все формы отдельности могут быть объяснены таким образом.
В 40 км к северу от г. Ровно, на южной окраине Полесья, в урочище «Янова долина» потоки базальта дают такое разнообразие отдельностей, что уже сами по себе привлекают внимание каждого, кто не остаётся равнодушным к величественным явлениям природы.
Базальты «Яновой долины» были описаны ещё в 1873 г. А.П. Карпинским. Широкая добыча камня для дорожного строительства в 30–40 годах нашего века обнажила базальты на большом протяжении. В различных местах базальтового покрова видны участки распространения столбчатых отдельностей, иногда на большом протяжении вертикальных, иногда сменяющихся наклонными, переходящими постепенно в сплошную скалу базальта.
Весь массив базальта в его скальной, не столбчатой части рассечён в различных направлениях многочисленными трещинами. Некоторые из трещин крупные, в 1–2 см ширины, и покрыты фиолетовым налётом, другие мелкие, как сетка морщин. Преобладающее падение плоскости трещин крутое, близкое к вертикали, но они не образуют правильных призм. В верхней части покрова трещины горизонтальны и заполнены прожилками розового, зелёного, жёлтого и чёрного агата с хрупкими друзами жёлтого и фиолетового горного хрусталя.
На стенках карьеров видно, что скальный массив базальта, рассекаемый трещинами во всех направлениях, местами замещается базальтом с почти вертикальной трещиноватостью, напоминающей уже столбчатую отдельность. Отдельность неправильная, изогнутая или радиально-лучевая; но далее по фронту двух карьеров видно, как постепенно неясная трещиноватость переходит в настоящую столбчатую прямую отдельность (фиг. 1).
Определённый по шлифам и по десяти анализам минералогический и химический состав базальтовых столбов и скального массива карьеров «Яновой долины» приблизительно одинаков (см. таблицу); поверхность охлаждения базальтовой лавы, по-видимому, была одна и та же. Естественно, возникает вопрос: почему же на одном и том же уровне имеется и скальный и столбчатый базальт?

ТАБЛИЦА
Минералогический состав базальтов «Яновой долины» (в %)

1. Плагиоклазы (ряда Лабрадора) … от 22 до 41
2. Авгит … от 14 до 29
3. Стекло базальтовое (с микролитами) … от 0 до 42
4. Магнетит и ильменит … от 7 до 8
5. Псевдоморфозы по оливину (иддингсит) … от 0 до 9
6. Хлоритовая масса … от 0 до 19

Рассматривая поперечное сечение столбов, мы видим 4 сорта каменных призм (фиг. 2): неправильные четырёхгранные; пятигранные иногда с попарно параллельными гранями; шестигранные с двумя параллельными гранями; семигранные с неравносторонними гранями.
Ширина граней в столбах обычно неодинакова.
Особенно величественное зрелище представляет вертикальная прямая отдельность, столбы которой возвышаются на 22 м в виде каменной колоннады, плотно соприкасаясь друг с другом. На одном из карьеров «Яновой долины» до 1940 г. была видна каменная стена в 200 м длины, составленная исключительно из одних базальтовых прямых столбов высотою в 18–20 м (фиг. 3). Диаметр сечения этих столбов достигал 1,2 м, грани на взгляд были ровные, с шероховатой поверхностью бурого цвета. Изредка грани были слабоволнистыми или бугристыми. Столбы прилегали сравнительно неплотно, отделяясь друг от друга лишь по граням корочкой выветрелой базальтовой массы, толщиной не более 2 см.
Такие правильные столбы занимали площадь овальной формы в 8 га. По окраинам этой площади и в стенках карьера видны были другие разновидности столбчатой отдельности – наклонная, радиально-лучевая, изогнутая, а также наклонённые столбы, превращённые выветриванием в ряд шаров и дисков – лепёшек, прикрытых лишь корочкой выветрелого базальта.
При разработке столбы базальта раскалываются по поперечным плоскостям (фиг. 4), давая ровный излом преимущественно в направлении, перпендикулярном к оси столба. Скальный же базальт колется на неровные глыбы, без заранее известного направления раскола. Таким образом в одном и том же покрове образовались участки с разными внутренними напряжениями.

Литература

1. «Базальт». Техническая энциклопедия, т. II, 1928. – 2. Р. Болк. Структурные особенности изверженных пород. 1946. – 3. А.М. Викторов. Формы залегания базальта на карьере «Янова долина». Советская геология, № 11, 1940. – 4. Он же. Базальтовая брусчатка из месторождения «Янова долина». Строительство дорог, № 8, 1940. – 5. Он же. «Янова долина» – база каменной промышленности. Строительство дорог, № 5–6, 1945. – 6. А.П. Карпинский. Анамезит в Европейской России. Собр. соч., т. III, 1941. – 7. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. Эффузивные породы СССР. Изв. Акад. Наук СССР, сер. геол., вып. 2, 1940. – 8. И.К. Лизс. Структурная геология. 1935. – 9. И.В. Мушкетов. Физическая геология, т. I, изд. 4-е, 1938. – 10. St. Malkowski. Rozmieszenie i warunki wystepowania bazaltow w dorzeczu Horynia. Pol. Inst. Geolog. Sprawozdania, t. III, z. 3–4, 1926. – 11. R.B. Sosman. Types of prismatic structure in igneous roks. Journ. of Geology, 1916.

A.M. Викторов.

Фиг. 1. Радиально-лучевая столбчатая отдельность базальта в урочище «Янова долина», переходящая в скальный базальт.
Фиг. 2. Поперечные сечения «столбов» базальтов «Яновой долины» (размеры в метрах).
Фиг. 3. Стена из базальтовых прямых столбов 18–20 м высоты на одном из карьеров «Яновой долины».
Фиг. 4. Разработка столбов базальта на одном из карьеров «Яновой долины». На переднем плане – расколотый столб с характерными ровными изломами по плоскостям, перпендикулярным к его оси.

Чтобы посмотреть иллюстрации к статье, скачайте ее в отсканированном виде на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/kG_V7XnT4ghBYQ?w=1
Изменено: Сергей Огарышев - 06.03.2021 20:11:10
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
«Но водопад Виктория произошел вследствие прямой, поперек реки проходящей трещины в твердых черных базальтовых скалах, образующих тут русло Замбези».

Из книги «Путешествие по Замбези и ее притокам и открытие озер Ширва и Ниасса (1858–1864). Давида Ливингстона и Чарльса Ливингстона. Пер. с англ. под ред. Н. Страхова. Том 1». Издание Маврикия Осиповича Вольфа. Санкт-Петербург, Москва, 1867. С. 265.

Иллюстрация «Вид с птичьего полета больших водопадов на Замбези, называемых Мози-оа-туния, или водопад Виктория, и зигзагами идущей расселины, по которой взбегает река» взята из книги.

Памятник Давиду Ливингстону у водопада Виктория. На постаменте памятника написан девиз Ливингстона: «Христианство, торговля и цивилизация» («Christianity, Commerce and Civilization») (Википедия).

Панорама водопада Виктория (Википедия).
Изменено: Сергей Огарышев - 31.08.2023 13:07:26
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
 
Из доклада заместителя начальника Управления исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому АО Хаустова Евгения Григорьевича на 2-м Всероссийском отраслевом совещании производителей минераловатной продукции «Техническое регулирование в минераловатной отрасли и проблемы рынка теплоизоляционных материалов» (17 октября 2003 г., Пермский государственный технический университет).

Евгений Григорьевич в то время проявлял большую инициативу по созданию производства базальтового волокна в пос. Харп, мы часто общались по этому поводу. Главными моментами были собственное сырье и труд заключенных. Производство тогда создать не удалось, но этот вопрос, я думаю, остается открытым и актуальным до сих пор.

В пос. Харп находятся исправительная колония особого режима для пожизненно осуждённых «Полярная сова» и исправительная колония особого режима «Полярный волк».


Амфиболитовое месторождение строительного камня в районе поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа – сырьевая база для производства теплоизоляционных материалов на основе базальтовых волокон

1. Краткая геолого-промышленная характеристика месторождения.


1.1. Амфиболитовое месторождение строительного камня расположено на территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в 2 км северо-восточнее железнодорожной станции Харп Северной железной дороги. Станция Харп и одноименный поселок располагаются в районе 152–153 км железнодорожной ветки Сейда – Лабытнанги. Поселок Харп административно входит в территорию г. Лабытнанги. К месторождению построена автомобильная дорога с щебеночным покрытием.
1.2. Месторождение детально разведано в 1987–90 гг. в качестве сырьевой базы для производства щебня строительного на действующем в п. Харп заводе нерудных материалов, а также для планируемого к строительству цеха минераловатных изделий. Площадь месторождения 3,2 кв. км, в том числе детально разведанного участка – 0,06 кв. км.
1.3. Месторождение сложено габбро амфиболизированными породами, которые прорваны крупными дайками пироксинитов. Вскрытая на месторождении скважинами мощность этих пород достигает 130 м до горизонта +90 м, а в пределах детально разведенного участка до горизонта +170 м она составляет от 6 до 47 м. Интрузивные образования перекрыты четвертичными делювиальными суглинками и супесями, мощность которых колеблется от 0,4 до 3,0 м, составляя в среднем 1,5 м.
1.4. Габбро и пироксениты являются высокопрочным, радиационно безопасным, технологически однородным строительным камнем на щебень для всех видов строительных работ, включая производство тяжелых дорожных и гидротехнических бетонов. Марки щебня по прочности (дробимости) – 1400, 1200, 1000, по истираемости – И1, по морозостойкости – F 300, F 200, F 100, редко F 50 и F 25. Марки полученных бетонов по прочности – 400–600, по морозостойкости F 300 – F 150.
Габбро с добавкой 20%, а пироксениты с добавкой 10–11% известняков Новогоднего месторождения пригодны для получения минеральной ваты типа «А». При этом вата, полученная из пироксенитов, по некоторым показателям химической стойкости (а следовательно – и долговечности изделий) лучше образцов минеральной ваты некоторых ведущих фирм Финляндии и Швеции, а по щелочестойкости лишь незначительно уступает волокну шведской фирмы «Роквул». Часть запасов пироксенитов (около 500 тыс. куб. м), геометризуемых в пространстве, пригодны для производства минеральной ваты без добавки известняков.
1.5. Запасы строительного камня Амфиболитового месторождения утверждены ТКЗ при Главтюменьгеологии 26 марта 1990 г., протокол № 4/90 в следующих количествах (в тыс. куб. м по категориям):
а) 1-ая очередь освоения запасов до горизонта +170 м:
А–1738, В–3292, C1–10838, A+B+C1 – 15868;
б) 2-ая очередь освоения запасов до горизонта +90 м:
C1 – 107526, С2 – 124092, C1 + C2 – 231618.
Всего запасов 1 и 2 очереди освоения по категориям А+В+С1+С2 – 247486 тыс. куб. м.
1.6. Габбро на отдельных участках массива по своему химическому составу удовлетворяют требованиям к сырью для производства тонких, супертонких и грубых штапельных базальтовых волокон, а по части проб – также для непрерывных волокон.
В контуре месторождения выделено 3 перспективных участка габбро для базальтовых волокон. Наибольший практический интерес по размерам, количеству прогнозных ресурсов и условиям разработки представляет участок в северной части месторождения, оконтуренный скважинами №№ 24, 26,27, 47, 48, 55. В пределах указанного участка в 1996 г. проведены горнопроходнические, опробовательские и аналитические работы с целью предварительной оценки запасов габбро для производства базальтовых волокон.
Изменено: Сергей Огарышев - 15.04.2024 10:48:48
Огарышев Сергей Иванович. Консультант, автор и владелец сайта basalt-online.ru. Издатель и директор отраслевого журнала «Базальтовые технологии». +7 902 47–322–21 (Telegram, WhatsApp, Viber), sergey@ogaryshev.org
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 4)
Новое на форумах
Новое из блогов
В блоге пока нет сообщений