Помимо тектитов в группе природных стекол выделяются микротектиты, представленные небольшими (обычно менее 2 мм) зернами различных форм, окраски и степени прозрачности, присутствующими в трех из четырех известных полей (кроме Центрально-Европейского) рассеяния тектитов, а также в породах, маркирующих мел- третичную (К/Т) границу. Они играют важную роль в определении границ полей рассеяния тектитов, их стратиграфического возраста и несут информацию о связи тектитов с импактным событием, о местоположении кратера и др. [Montanari, Koeberl, 2000; Marini, 2003]. Последние исследования, в том числе и геохимические, показали, что их нельзя считать просто уменьшенными копиями или обломками тектитов, поскольку они могли появляться в разные фазы импактного процесса. Среди микротектитов по составу резко выделяются «бутылочно-зеленые», отличающиеся повышенным содержанием Mg, Fe и сидерофильных элементов и пониженным - кремнезема и щелочей. В целом состав вещества микротектитов соответствует осадочным породам верхней континентальной коры с незначительной примесью метеоритного вещества .
Изучение химического состава тектитов и некоторых импактных стекол свидетельствует о протекании в процессе их формирования окислительно-восстановительных реакций с изменением валентного состояния железа и других элементов. Тектиты характеризуются чрезвычайно низкими отношениями Fe3+/Fe2+ - значительно более низкими, чем близкие к ним по химическому составу кислые вулканические породы, а также другие породы земной коры, которые могли бы служить для них источником-мишенью при ударных событиях.
Термодинамический анализ относительно простых систем Fe-O и SiO2-FeО-Fe2О3, приводит к выводу, что испарение оксидных расплавов, содержащих разновалентные формы железа, при повышении температуры или снижении давления должно сопровождаться протеканием в них редокс реакций как открытых, так и закрытых условиях.
Адиабатическая декомпрессия высокотемпературных расплавов, образующихся в импактном процессе, должна сопровождаться их восстановлением (снижением Fe3+/Fe2+) по сравнению с исходным материалом мишени. Одним из главных условий протекания реакций восстановления с участием ионов железа является достижение на определенной стадии разгрузки высоких температур, характерных для образования импактных бомб и тектитов (>1700-2000 оC), которые обеспечивают полное плавление, а также частичное испарение вещества. Чем выше температура, тем сильней проявляется эффект декомпрессионного восстановления. Аномально низкие соотношения Fe3+/Fe2+ в тектитах, по-видимому, являются результатом декомпрессионного sвосстановления наиболее высокотемпературных импактных расплавов.
Иргизиты имеют наиболее высокую степень окисленности железа по сравнению с молдавитами и индошинитами, а также заметно более высокие концентрации воды. Эти данные согласуются с общей тенденцией - более окисленном характере и более высоких концентрациях воды в импактитовых стеклах по сравнению с тектитами. Предполагается, что восстановленный характер тектитовых стекол и низкие содержания воды в них связаны с особенностями химических и динамических процессов при формировании расплавной и паровой фаз при импактных событиях в условиях экстремального энергетического воздействия, когда температуры в процессе разгрузки достигают более 1700-2000 оС. Наибольшее влияние на редокс состояние железа и поведение воды и других компонентов при формировании тектитов, по-видимому, имеют процессы испарения и последующей конденсации силикатных жидкостей из высокотемпературного пара [2].
Экспериментальные определения fO2 молдавитов и индошинитов свидетельствует о том, что эти тектиты существенно более восстановлены по сравнению с магматическими расплавами корового и мантийного происхождения.
Хотя механизмы изменения валентности железа в ударных процессах во многом остаются неясными, можно предположить, что объяснение восстановленного характера тектитовых стекол следует искать в процессах высокотемпературной конденсации силикатного вещества из ионизированного пара.
С помощью атомноэмиссионного спектрального анализа, ИКспектроскопии и ЭПР исследованы особенности химического состава и структуры стеклообразных материалов «астроблем». Исследования проводились с целью установления отличия природы тектитов и импактитов от земных вулканических стекол и обоснования условий их генезиса связанного с «астроблемами». В результате проведенных исследований доказана связь исследуемых материалов с космическими явлениями, предположительно с падением крупных метеоритов, комет либо астероидов, а также показана возможность их использования в качестве индикаторов астроблем.
Тектиты и импактиты отличаются от магматических пород избытком SiO2 и Аl2O3 и недостатком оксидов калия и натрия – такая потеря летучих соединений возможна в местах падения метеоритов, где локально развиваются высокие температуры и щелочи испаряются. При таких температурах происходит восстановление металлов (преобладает Fe2+ над Fe3+), Испарение легколетучих компонентов приводит к идеализации тетраэдров и при высоком содержании кремния делает тектиты близкими по структуре к кварцевому стеклу, с его аномальнонизким термическим расширением и высокой теплопроводностью. Тектиты сохранились при закалке благодаря своей высокой теплопроводности и малому термическому расширению, которые обусловлены высоким содержанием кремния и малым щелочей. Отличие тектитов от импактитов заключается в разных условиях их проплавления.
Влияние импактного плавления и испарения на окислительно-восстановительное состояние силикатного вещества Земли.
...Происхождение некоторых видов микротектитов и тектитов, например, молдавитов связывают с процессами конденсации паровой фазы, образующейся при снятии давления, при ее последующем резком охлаждении (Engelhardt et al., 1987). Вместе с тем среди тектитов, главным образом, типа Муонг-Нонг со слоистой структурой, размер которых может достигать несколько десятков см, обнаружены заметные вариации Fe3+/Fe2+. В отдельных тектитах Муонг-Нонг неоднородность степени окисленности железа наблюдается в пределах одного образца (Glass et al., 1995).. Эти данные, очевидно, свидетельствуют о гетерогенности среды формирования тектитов: градиентах Р-Т-рО2 параметров, одновременном существовании паровой и жидкой фаз...
Рассмотренный материал во многом подтверждает вариант формирования тектитов из газо-паровой струи за пределами земной атмосферы.