ном перемещении, взаимодействуют одни с другими, что ведет к синтезу новых минеральных компонентов. Особенно велико при этом значение таких физико-химических реакций, как коагуляция, поглощение, обмен- ное замещение. Образующиеся при выветривании коллоидные соедине- ния кремнезема имеют отрицательный заряд. В то же время коллоидные частицы гидроокисей алюминия и железа имеют заряд положительный. При контакте противоположно заряженные коллоидные частицы полу- торных окислов и кремнезема нейтрализуются в процессе взаимной коа- гуляции. В результате возникают глиноподобные аморфные (аллофанои- ды), а в последующем и кристаллические вторичные минералы: каолинит, монтмориллонит, байделлит и др. Вторичные глинные минералы прежде всего синтезируются там, где образуются исходные компоненты. Таким образом, формирование остаточных (элювиальных) типов коры выветривания происходит обязательно с участием вновь синтезирован- пых глинных минералов. Но так как некоторая часть кремнезема и полу- торных окислов мигрирует с природными водами, то процесс коллоидно- химического синтеза вторичных алюмосиликатных минералов широко происходит и при формировании транзитных и особенно аккумулятивных типов коры выветривания. На ранних стадиях выветривания, особенно в областях умеренного и холодно-умеренного климата, в качестве остаточных вторичных минера- лов образуются гидрослюды и серицит. В условиях щелочной среды и теплого сухого климата в аккумулятивных ландшафтах, где имеется при- ток соединений кремнезема, полуторных окислов, щелочей и щелочных земель, широко представлено новообразование монтмориллонита, нон- тронита, вермикулита. В условиях влажного теплого субтропического климата при длительном глубоком выветривании и разрушении минера лов в кислой среде преимущественно образуются минералы группы као- линита. Во влажных тропиках вследствие полного разрушения минералов и выноса оснований и кремнезема выветривание доходит до ферраллитной и аллитной стадий, когда в числе вторичных минералов преобладают окислы и гидроокислы железа и алюминия (лимонит, гетит, гематит, гидраргиллит, бемит и др.). В настоящее время считается доказанным факт превращения гиббси- та в каолипит, если имеется приток растворов кремнезема. При продол- жающемся притоке кремнезема, калия, магния в нейтральной и щелоч- ной среде каолипит может быть превращен в иллит, а последний — в монтмориллонит или вермикулит. . Процесс обогащения аккумулятивной или транзитно-аккумулятив- ной коры выветривания минералами с более широким отношением крем- незема и глинозема (ресиликация) обычно происходит в транзитных и аккумулятивных ландшафтах, но иногда наблюдается в отдельных го- ризонтах элювиальной коры выветривания, куда вмываются продукты выветривания сверху. Условия формирования и накопления вторичных алюмосиликатных минералов показаны на рис. 25, 26 и 27. На всех стадиях выветривания происходит постоянное появление хлоридов и новообразование карбонатов и сульфатов щелочей и щелоч- ных земель. Систематически появляются в малых количествах нитриты, нитраты и фосфаты. Воднорастворимые минералы уносятся из коры вы- ветривания остаточного (элювиального) типа при промывном ВОодНоМ режиме. Однако в условиях аридного климата там, где испарение пре- вышает поступление влаги с атмосферными осадками, в транзитных и 102