Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [гл. ред. Д. С. Белянкин]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - Т. 2. – 768 с., [3] л. ил., карты : ил., карты. - Библиогр. в конце гл. и разд.
132 Р Е Г ИО НА Л ЬНА Я ГЕОХИМИЯ попадаются неясные землистые фосфаты, частью коллоидального строения, очевидно, вызванные прониканием раствора сверху. Старые анализы к а менноугольных известняков и доломитов окрестностей Москвы обнару жили в них самих в среднем сотые доли процента фосфорной кислоты (0,03). Детальные исследования ратовкита разных месторождений обнаружили в некоторых образцах довольно значительное содержание фосфорной кис лоты (см. стр. 144). С е р а . Вся сера — органогенного происхождения и связана почти исключительно с мелководными осадками нижнего яруса. В самых верхних горизонтах московского или гжельского яруса мы изредка в катагенети- ческих реакциях наблюдаем скопления сернистых соединений, вероятно, связанных с восстановлением нисходящих сернокислых растворов. Про цессы окисления сернистых соединенпй обычны (см. стр. 117, при описа нии северо-западного района). Содержание серы в самих известняках ни чтожно и до сих пор не изучено (S или S 0 3?), хотя Траутшольд п 1868 г. отметил S03 в известняках окрестностей Москвы 0,06—0,08%, в доломи тах 0,2—0,5%. Постоянно несколько повышенный процент S 0 3 в верхних доломитах весьма характерен и, вероятно, связан с прониканием в доло миты сульфатных под покрывающих горизонтов юры. Х л о р известен в небольших количествах в артезианских источниках среди известняков московского яруса, в которых он, вероятно, рассеян в виде NaCl. К а л и й, подобно натрию, не играет роли, хотя для него любопытно отмстить скопление листочков калиевой слюдки в некоторых глинах, особенно гжельского яруса, и новообразование в известняках нолевого шпата. Хотя С. Н . Н и к и т и н определенно считает листочки слюды ново образованием в глинах остаточного происхождения (из известняков), тем не менее вопрос об их генезисе остается открытым. К а л ь и и й в виде карбоната играет роль в глубоководных осадках, в виде бикарбоната выносится вадозными водами, обусловливая ряд обыч ных катагенетических и гипергенетическпх реакций. Т и т а н . Несмотря на отсутствие достаточного количества анализов, титан, несомненно, связан со скоплениями в угленосной толще как в подчи ненных им бокситах, так и в огнеупорных глинах. Для последних имеется анализ глины из Раненбургского уезда Рязанской губ., где в белом «су харе» было обнаружено около 1,32% ТЮ2. Еще гораздо ясное связь на коплений титана с бокситовыми залежами Тихвинского уезда Новгород ской губ., где обнаружено постоянное присутствие около 2,5% ТЮ2 с содержанием до 6,4% в отдельных образцах. Исследования В. И. Искюля установили, что часть этого титана связана в иголочках рутила и, может быть, зернышках ильменита. Гене тически эта связь вообще непонятна, и особенно замечательно, что одно временно отмечается почти полное отсутствие марганца. М а р г а н е ц играет ничтожную роль, отсутствует даже в тех отло жениях, где его следовало бы ожидать, совершенно неизвестен в красных бокситах и ничтожными нежными дендритами покрывает изредка стенки известняков верхних горизонтов московского яруса. В северном крыле марганец частично появляется в красных железняках верхних горизонтов песчаной свиты нижнего карбона, реже — в железных рудах продукту- совых известняков юга. Ж е л е з о. Железо не играет роли во всем верхнем карбоне и даже при процессах катагенеза нигде не накапливается в сколько-нибудь заметных количествах, зато в нижнекаменноугольных отложениях и в верхнем
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz