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:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz