Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. Д. И. Щербаков]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - Т. 5. - 858 с., [1] л. портр. : ил. - Библиогр.: с. 626-627 и в конце гл.

4 26 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОХИМИИ Указанные элементы образуют определенное поле, намеченное на при­ лагаемой таблице Менделеева. Для сравнения укажем, что поле сидеро- фильных метеоритов лежит вправо от нашей полосы, поле гранитных пег­ матитов влево (намечена граница пунктиром). Х а р а к т е р н ы е ч е р т ы указанных элементов сводятся к следу­ ющему. Преобладают элементы ч е т н ы х н о м е р о в и четных атом­ ных весов, с четными доминантами. Особенно характерно преобладание элементов, кратных 4 (т.е . составленных из гелиогрупп). Преобладают четные и притом высокие валентности (до 4), причем кривая валентностей обнаруживает очень резкий максимум на 4 и 2; очень низкие и очень вы­ сокие валентности неизвестны. Очень резко преобладают самые низкие радиусы ионов соответственной валентности. Почти без исключения доми­ нируют самые высокие коэффициенты связи (функция Линдемана), причем эта величина, как показатель термической стойкости, очень характерна. Ионный потенциал и потенциал ионизации (по первому электрону) вообще повышенные. Обилие несимметричных ионов с неполными внутренними орбитами ведет к преобладанию окрашенных ионов и соответственных соединений и резкому проявлению парамагнетизма. Наконец, и это самое характерное, величины энергетические, т. е. Е К и VEK, очень высокие и за исключением Li, Be и F мы имеем совершенно точное проявление у элементов протокристаллизации максимальных энергетических коэф­ фициентов соответственных групп Менделеевской таблицы. По отношению к кривой атомных объемов элементы протокристаллизации занимают наинизшие места, частью перекрывая сидерофилы с прилегающими отрез­ ками халькофилов и особенно литофилов,лежащих на нисходящих кривых. С кристаллографической и кристаллохимической точек зрения бросает­ ся в глаза, что в соединениях преобладает высокая степень четной сим­ метрии (особенно — кубическая и квадратная системы), с четными и сред­ ними величинами координационных чисел (6, 8). Это совершенно замечательное положение не только является характер­ ным для протообразований в целом, но имеет максимальное применение в начальных стадиях кристаллизации, ослабляясь в конечных, как бы на частном случае, намечая собою общий закон кристаллизации силикат­ ных расплавов, кончающихся гранитными пегматитами и водными рас­ творами, в которых мы имеем другую крайнюю точку — накопление наиболее подвижных, мигрирующих, наименее устойчивых и наименее стойких атомов и решеток с меньшими энергиями U. Нетрудно видеть, что этот вывод имеет огромное теоретическое значе­ ние — он не только дает атомистическую характеристику процесса крис­ таллизации основных магм, не только объясняет ход процесса, но и под­ сказывает законы дифференциации и пространственного и хронологиче­ ского распределения химических элементов. Главным образом эти исследования показывают, что протокристал­ лизации отвечают как бы определенному наибольшему выделению энер­ гии, характеризуя определенную геосферу Земли с минимальным запа­ сом энергии в соединении, в противоположность более высоким зо­ нам Земли (гранитных массивов, осадочных пород, гидросферы и атмо­ сферы). Указанные выше черты выделений протокристаллизации налагают особый отпечаток на характер их п р а к т и ч е с к о г о и с п о л ь ­ з о в а н и я , и поэтому совершенно понятно, что к протосоединениям от­ носятся такие группы полезных ископаемых: 1) стойкие с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы — с содержанием Mg, Са, Si, Fe;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz