Глинистые минералы и ионный обмен 85 те, дикките и накрите) или образованием изгибов слоев и трубчатых форм с сктаэдрическими слоями, обрашенными внутрь (рис. 4.4). Трубчатые разно- видности минералов группы каолинита обычно называют заллуазитом, Хотя сушествует некоторая путаница в номенклатуре, так как отдельные виды гал- луазита имеют дополнительные молекулы воды мэежду алюмосиликатными сло- ями [50). Группа серпентина, Минералы группы серпентина представляют собой триоктаэдрические - аналоги каолинита, имеющие идеализированную формулу Ме,550,(ОН),. Различные члены группы серпентина (антигорит, хризотил, лизардит) являются полиморфными модификаниями с изогнутыми, трубчатые ми или очень мелкими кристаллитами, образующимися в связи с тем, что идеальный бруситовый слой значительно больше идеального тетраэдрическо» го кремнекислородного слоя, Природные серпентины близки к идеальному хи- мическому составу. Группа 7 А-тлорита (септехлорита). Минералы этой группы также при- надлежат к триоктаэдрическим аналогам каолинита, но отличаются от сер- `пентинов тем, что в октаздрическом слое значительное колическво магния замешено железом и алюминием, а в тетраэдрическом слое алюминий частиче но замещает кремний, Замемение атомом, большим по размеру, чем атом $1, в тетраэдрическом слое и атомом, меньшим по размеру, чем атом Ме, В ок» таэдрическом слое снижает различие двух слоев, вследствие чего морфоло- гия кристаллитев обычно проста. Единственным важным представителем этой группы, образующимся в современных поверхностных условиях, является шмамозит (или септемамозит), приблизительная формула которого (Мдо’д Ре;‘,“ъ А1 0,7 ) 6: , з^! , 7) 05 (ОН) „‚ где скобками выделены катионы октаэдрического и тетраэдрического слоев, Глинистые минералы груллы 2:1 (со структурой из трехслойных лакетов). В эту большую и сложную группу входят слюды, вермикулит, груп- па смектита (монтмориллонита), пирофиллит, тальк и различные смещанослой- ные модификации. В основе всех этих минералов лежит структура из двух тет- раэдрических (кремнекислородных) слоев с одним октаэдрическим слоем меже ду ними. Наиболее простыми конечными членами этой группы являются пиро- филлит А1,5:,0,0(ОН), и тальк Мвз5!,О)0(ОН), (рис. 4.5). Их структуры одинаковы, за исключением того, что пирофиллит относится к Диоктаэдри- ческим минералам, а тальк — к триоктаэдрическим. Другие члены группы 2:1 имеют по сравнению с пирофиллитом и тальком одно или несколько следую- ших отличий (рис, 4.6): 1. Замещение $1** на А!13* в тетраэдрических слоях. Этот процесс вы- зывает обший дефицит заряда в пакете 2:1, компенсируемый дополнительные ми катионами, располагающимися между указанными слоями в так называе- мых Межслойных позициях, Если число межслойных катионов мало, то они могут участвовать в обменных реакциях (см. ниже). Если же их число велико (по геометрическим условиям таким катионом обычно является К* ), то об- мен затруднен.