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 .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz