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.
ГЕОХИМИЯ РОССИИ Углерод в виде карбонатов играет незначительную роль, обусловливая несколько мергелистый состав горизонтов ниже портланда или собираясь в желваки сферосидеритового или кальцитового характера (секванские септарии). Частично углекислый кальций замещает CaF., в фосфоритах, обогащаясь за счет последнего в наружных корках. А з о т но играет роли, или, вернее, его химическое значение неиз вестно; содержится в органическом веществе фосфоритов. К и с л о р о д в качестве геохимического фактора имеет огромное зна чение, особенно хорошо наблюдаемое в свежих обнажениях юрских глин. Общая восстановительная среда этих обнажений заставляет опускать глубину кислородной поверхности не глубже нескольких сантиметров, л только в ледниковом покрове, богатом уже окисленными соединениями, она опускается значительно ниже. Окисление колчеданов вызывает длительный генетический цикл, ниже описываемый с большей подробностью. Ф т о р входит в состав фосфоритов в различных количествах. Я. В. Са мойлов приводит содержание фтора в 2, 31—3,28% в фосфорите неизвест ного горизонта Костромской губ. К сожалению, мне неизвестно достаточ ного количества полных анализов мезозойских фосфоритов, но уже сей час можно видеть, что эти числа отвечают нормальному составу фторапа- тита и даже его превосходят. Повидимому, это положение носит общий характер для всего района. Таким образом, накопление фтора в централь норусских фосфоритах достигает огромных величин; однако частично, согласно позднейшим анализам, фтористый кальций в наружной корочке замещается веществом типа франколита-штаффслита с присоединением к частице СаС03и вынесением части фтористого кальция. Это очень инте ресная реакция, которая, может быть, дает объяснение происхождению ратовкитовых прослойков (см. стр. 144). Н а т р и й играет ничтожную роль, входя в виде неизвестных нам минералов в состав глин, слюдистых минералов в глинах и глауконите. М а г н и й входит в состав зерен глауконита, в которых он накоплен в виде первичного соединения. Никакие дальнейшие перемещения этого элемента мне не известны. А л ю м и н и й известен только в первичных формах накопления: в глау коните, глинах и слюдах. Никакие особые реакции перегруппировки или миграции окислов этого элемента нам неизвестны, хотя, повидимому, в нижних горизонтах образуются растворимые сульфаты глинозема, ко торые вымываются водами из черных юрских глин и инфильтруются в глу бину, в каменноугольные известняки (см. стр. 139). Хотя этот процесс, повидимому, идет в довольно широком масштабе, местами обогащая неко торые глины и превращая их в нечто вроде квасцовых глин, тем не менее у нас, к сожалению, отсутствуют точные аналитические определения. К р е м н и й . Прибрежный и мелководный характер мезозойских от ложений района обусловливает большое накопление кварцевых песков, которые вместе с глинами представляют единственную форму крупной концентрации этого элемента. Среди многочисленных способов цементации песков (цементом — железистым, фосфоритовым, пиритовым и углекис лым) лишь изредка наблюдается связывание кварцевых песчинок кремне вым цементом. Таким образом, мы наблюдаем отсутствие циркуляции кремневых растворов, за исключением лишь самых нижних горизонтов юрской толщи. Наконец,современным процессом миграции кремнезема является образо вание почвенных горизонтов — подзолов, богатых водной кремнекислотсй .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz