Лепидокрокит уЕеООН -— плотность 4,09 г/см°, оранжевый цвет. Некоторые ис- следователи находили лепидокрокит в глеевых почвах тундровой и подзолистой зон. Однако это наблюдение несколько противоречит опытам У. Швертманна, ко- торый обнаружил, что увеличение концентрации СО, в воздухе снижает (вплоть до полного прекращения) образование лепидокрокита. Этот минерал встречается в вулканических почвах. В почвах он может взаимодействовать с монтмориллони- том, снижая его отрицательный заряд. По Ю.Н. Водяницкому, основными факто- рами, способствующими синтезу лепидокрокита в почвах, следует признать: пере- менный восстановительно-окислительный режим, тяжелый гранулометрический состав, нейтральную или слабокислую реакцию среды. У. Швертманн считает, что такие условия в большинстве случаях создаются в полугидроморфных почвах. Акаганеит ВЕеООН - в лабораторных условиях синтезируется из раствора ЕеС1, при медленном нагревании до 100°С. Желтый осадок содержит хлор. Неко- торые исследователи считают, что без хлора или фтора акаганеит неустойчив и предлагают другую его формулу: Ре:(О,ОН).6(СТ, Е,ОН)-». По этой химической формуле акаганеит — изоморфная смесь нескольких компонентов. Он был обна- ружен в ортштейнах и в дерново—карбонатных почвах Гетит оЕеООН - плотность 4,37 г/см°, желто- бурый цвет. Гетит легко гидра- тируется, образуя гидрогетиты с разным содержанием воды Чем больше воды, тем меньше плотность минерала (доходит до 3,6 г/см”). При замещении части железа алюминием образуется алюмогетит. Возможно замещение части железа Мп, что наблюдается в железо-марганцевых конкрециях. При этом образуется марганцевый гетит. Гетит очень широко распространен в почвах, в почвенных железистых новообразования, в морских конкрециях Гематит ао.Ее,О, — плотность 5,26 г/см°. В гематите железо часто замещается ти- таном. Гематит при температуре 25°С и выше образуется в значительно больших ко- личествах, чем гетит. Поэтому он широко распространен в южных почвах, включая ферраллитные. При достаточном увлажнении поверхность минеральных зерен гема- тита переходит в гетит, чем определяется, например, желтая окраска почвы около корней в ферраллитных почвах. Гематит найден в подзолистых и бурых лесных поч- вах на красноцветных пермских глинах. Он найден также вместе ферригидритом в вулканических почвах вблизи термальных источников, в том числе в знаменитой Долине гейзеров на Камчатке. Анализ ферраллитных почв и вулканических отложе- ний показывает, что образование гематита в отложениях в основном связано с мета- соматозом, с преобразованием геологических пород разного состава пол влиянием термальных источников. Особенно это четко видно в кальдере Узона, где термаль- ные воды взаимодействуют с выпадающими пеплами, состоящими из андезита, и этот пепел преобразуется в ферраллитную красноцветную породу, обогащенную ге- матитом. В теплом поясе и в условиях хорошего дренажа гематит сохраняется в поч- вах, образовавшихся из красноцветных пород. В холодных и влажных условиях ге- матит постепенно гидратируется и переходит в гетит. Магнетит ЕезО, и маггемит уЕеО) — ферримагнитные минералы. Магнитная вОс- приимчивость тонкодисперсных магнетита (3—8): 10° см”/г и маггемита 3:10? см“/г. Двухвалентное железо в магнетите может замещаться другими тяжелыми метал- лами: марганцем, титаном, никелем, трехвалентное — алюминием, магнием, каль- цием, хромом, ванадием. Маггемит при 300°С превращается в гематит. В естест- венных почвах отмечается повышенная магнитная восприимчивость в горизонте 190