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.

176 Р Е ГИОНАЛ ЬНАЯ ГЕОХИМИЯ от железа, концентрируя последнее в виде сплошного горизонта на большей или меньшей глубине. Нет никакого сомнения, что особенно интенсивно протекали эти про­ цессы там, где шел усиленный размыв богатых железом юрских слоев, где окисление колчеданов приводило к обогащению растворов сернокислы­ ми солями закиси железа и где сама серная кислота играла роль хими­ ческого деятеля, очищавшего от карбонатов глинистые осадки и постепен­ но способствовавшего превращению их в чистые пластические глины. В сильно измененных слоях глины, покрывающей под именем талокон- ки ряд железных месторождений, мы нередко можем узнать химически видоизмененные и перемытые келловейские осадки. И если, таким образом, нам кажется весьма очевидной роль юрских осадков в возникновении геохимических явлений, то менее очевидной является точная фиксация времени этого процесса. Действительно ли нужно приурочивать возникновение вышеописанных химических реакций к мо­ менту послетретичных бассейнов? Или, может быть, шли они и в другие эпохи геологической истории или идут еще и сейчас? Я склоняюсь скорее к последним предположениям, думая, что наибольшей интенсивности реакции могли достигать при физико-географических условиях, отвечавших третичному или постплиоценовому климату, но они могли идти и в другие моменты химических преобразований Русской платформы, этого после- мезозойского материка. Особенно интересным является сравнение всех этих образований с совершенно аналогичными процессами гипергенеза в миоценовое время всей Западносибирской равнины и восточных скло­ нов Урала. (И. М. Крашенинников, С. С. Неуструев). Повидимому, климатические условия последних моментов палеогена особенно бла­ гоприятствовали каолиновому и отчасти латеритному процессу гиперге­ неза и этим создали тот мощный элювиальный покров, который дал ма­ териал для переотложения в последующие эпохи. Б. Еще другая картина большого геохимического значения раскрывает­ ся нам среди пестрой свиты мелководных осадков татарского яруса, в трещинах уфимских отложений, среди размытых и перемытых известня­ ков казанского яруса: я говорю об образовании п а л ы г о р е к и т а , этого своеобразного ископаемого, напоминающего кожу или пробку и накапливающегося в колоссальных количествах в некоторых горизон­ тах пестрых мергелей. Во всем мире нет другой области, где бы этот ми­ нерал достигал такого огромного распространения и намечал столь зна­ чительную фиксацию силикатами глинозема и магнезии в процессах по­ верхностных частей земной коры. В моей работе, посвященной этому ископаемому, я отмечал, что оно приурочено к самым разнообразным гори­ зонтам: татарскому ярусу, казанскому и уфимскому ярусам (и их оруде- нению), пермокарбону (кунгурскому ярусу), а в области III (иод Москвой) еще средним доломитовым горизонтам московского яруса карбона. Очень простое химическое уравнение связывает образование этого минерала: Глина Коллоид. SiO,,1 Доломит H,Al2Si20 8-lI20 + 5SiOa + 2CaC03-MgC03 + VH20 = Р-палыгорскиг Бикарбонат Са = H18Mg2Al2Si70 28 + 2СаС03•С02. Из этого уравнения мы видим, что образование палыгорскита требует присутствия глинистого вещества, карбоната магния и кальция и избытка кремнеки слоты. Теоретически можно себе представить образование палыгорскита сле­ дующими четырьмя способами:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz