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.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ П РО БЛ ЕМЫ СЕ РНЫ Х БУ ГРОВ В ПУСТЫНЕ КАРАКУМЫ 677 белоснежная чистая корочка, далее — тонкая желтая пустынная кора, переходящая местами в бурую и шоколадную. По-видимому, последняя связана с окислением вынесенных из середины породы железных соедине­ ний. Под микроскопом ясно видно, что она содержит в своей основе ос­ колки кремневых материалов, а именно: кварца с остроугольными краями, кремня с типичной мозаиковой структурой и опалово-глинистым вещест­ вом, заполняющим промежутки в виде цемента. Кое-где отдельные зерна полевого шпата, немного гппса или ангидрита. Опаловое вещество в раз­ личных количествах со своеобразной ячеистой структурой, местами с оче­ видными натяжениями высыхания и дегидратации. Местами, благодаря абсорбции ЭОз, наблюдается необычное повышение коэффициента прелом­ ления гидрогеля (или сульфогеля). Очень интересно местами видное in situ растрескивание кварцевых зерен по плоскостям скольжения, причем отдельные части зерна почти сохранили связанное положение и общую типично округлую форму кара­ кумского песка. Такие же обломки серых кремней (тип III) и вторичных окремнелых участков (тип IV) местами достигают больших размеров (до кулака) и превращаются в типичную брекчию с почти черными остроугольными осколками. Образование этих брекчий иногда сопровождается полным распылением кремней в черный порошок, отлагающийся неправильными прослойками в самих песках (например, в бугре Дзингли). В статье Н. И. Влодавца (1926) приведены анализы (А, В, С из Дар- вазы и Абдаразы) с составом: S i0 2 ......................... 88,4 —96,2 — в виде кварца, кремня и опала. ТЮ 2 ..................... 0,23 — 0,44— вероятно, в виде ксантитана1. А 120 з ..................... 0,20 — 3,27— в виде алюмосиликатов и отчасти кислых квасцов. Fe 2 0 3 ..................... 0,02 — 0,10 FeO ..................... 0,10 — 0,19— по-видимому, в силикатной частице. СаО ..................... 0,27 — 0,98— отчасти в виде гипса или ангидрита. MgO ..................... 0,09 — 0,16— в алюмосиликате. NazO ..................... Следы— 0,04— в виде NaCl. К20 ......................... 0,21 — 1,13— в алюмосиликате. Н20 ......................... 1,45 — 5,29— в опале, но преимущественно в свя­ зи с серной кислотой. S0 3 ......................... 0,56 — 4,50— преимущественно в виде свободной H 2 S0 4 и немного в гипсе и квасцах. Р 2 0 5 ..................... 0,12 С1 ............................. 0,14 — 0 08— в виде хлоридов щелочей. II. Б е л ы й к а о л и н о в ы й м и н е р а л . В ауле колодцев Кузы нам был принесен белый глинистый минерал, который под именем мыльного камня добывался туркменами в буграх Дзингли. Весьма сход­ ного типа соединение было описано и А. Д. Нацким из-под серных пес­ чаников Кпзыл-Кыра. Анализы этой глины приведены мною ниже, на стр. 684, при сравнении их с аналогичными образованиями пустыни Ка­ лахари, здесь же отмечу, что этот минерал, по-видимому, представляет именно ту белую рыхлую каолиновую массу, которая подмешана к квар­ цевым зернам породы типа I. В этом соединении очень интересно содержа­ 1 Вероятность такою объяснения вызывается не только аналогией с пустыней Намиб (см. стр. 681), но и легкостью перехода в раствор титана. Накопление титана в этих каолиновых веществах обращает на себя внимание, хотя вообще сопутствует процессам каолинизации в пустынном режиме, к ак это отметил Кайзер ( K a i s e r , 1923, стр. 135), который подчеркивает накопление не в форме тяжелых железистых соединений, а, может быть, в виде алюмотитанатов, т. е. в изоморфной смеси с алюмо­ силикатами. Ср. В. И. В е р н а д с к и й , 1910, стр. 257.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz