Океаны 277 Образование опала и кремнистых сланцев. Некоторые организмы планктона, особенно диатомеи и радиолярии, строят свои скелеты из опалового (аморфно- го) кремнезема, Хотя значительная часть опала, образующегося в поверхност- ных слоях океана, вновь растворяется в более глубоких водах или по крайней мере до погребения осадка, кремнистые скелеты также формируют осадки (на- зываемые кремнистым илом) или входят в осадки других типов. Кремнистые илы при погребении на небольшие глубины (обычно несколько сот метров) под- вергаются перекристадлизации с образованием кремнистых сланцев — твердых пород, состоящих из микрокристаллического кремнезема. По вопросу о том, может ли захоронение опалового кремнезема сбалансировать весь растворен- ный кремнезем, поступающий в океан, нет единого мнения. Уодласт [ 350] счи- тает, что погребенный кремнезем составляет лишь небольшую часть его пос» тупления, и, следовательно, главным процессом его удаления должны быть реакции с глинами. На основании более поздней информации о распределении кремнистых слакцев в кернах скважин, пробуренных по программе глубоковод- ного морского бурения с борта судна "Гломар Чедленджер", Мейнард [236] пришел к выводу, что погребенный опаловый кремнезем балансирует весь реч- ной сток растворенного кремнезема. Информации о количестве кремнезема, погребенного с обломочными осадками, недостаточно; вполне возможно, что весь постулающий с речными водами кремнезем удаляется в виде опала, но нет уверенности, что это единственный важный процесс его удаления, Восстановление сульфатов. В осадках, содержащих достаточные количест» ва органического вещества, анаэробные бактерии восстанавливают сульфат- ные ионы поровых вод до сульфидных форм (гл. 12), Сульфиды обычно реагиру- ют с железосодержащими минералами осадка с образованием различных сульфидов железа, которое постепенно трансформируются в пирит Ре5,. Общую реакцию можно представить уравнением; 2Ре,О, + 85037 + 15(6) + ТН, О - 4Ее$, + 14НСОТ + СО2-, где (С) — органическое вещество, расходуемое на процессы метаболизма, Сле- довательно, сульфатредукция удаляет сульфаты из поровых вод осадка, что приводит к возникновению градиента концентрации сульфатов и к диффузии их в осадок из морской воды, Этот процесс детально рассмотрели Бернер [ 21] и Гольдхабер и Кадлан [134). В настоящее время восстановление сульфатов, по-видимому, является единственным важным процессом, за счет которого сера включается в состав осадков, хотя, как оказалось, оно компенсирует только около 6% современного поступления сульфатов с речными водами [21). Там, где в морских осадках происходит восстановление сульфатов, обыч- но наблюдается поглощение осадком магния [ 84, 85), Точный механизм этого поглощения не выяснен, Дривер первоначально предположил, что железо Экс- трагируется из глинистых минералов с образованием пирита, а магний заме- щает железо в решетке глинистых минералов. Шолковиц [ 302) и Бишофф и др. [ 32) считают, что магний адсорбируется на обменных позициях глин, которые были "деблокированы" при восстановлении покрывающей их плечки