фор, 10—20 ме/л Ме, 50—70 мг/л Са, 4—5 мг/л 51 и 1—1,2 мг/л А!. При этом железо полностью, .50—75% алюминия и 30% кремния связаны с подвижным органическим веществом (Левин, Субботина, 1967). Движе- ние вод по уклону местности, их транспирация и испарение, разрушение в них органических веществ неизбежно приводят к осаждению названных компонентов и к их накоплению в грунтах, донных отложениях озер и дельтовых протоков, в почвах. Ф. И. Левин изучал состав коллоидного осадка, который появлялся при длительном стоянии лизиметрических вод. Потеря при прокаливании осадка составляла 43,7% (в том числе 12,4% углерода); минеральная часть — 56,3% (ее состав: А1»О;—48,20, Р,‚О;—24,79, 51Ю0,—17,08, Ре»Оз—1,31, МеО—0,97, 503—0,78, СаО—0,60, МпО—0,05). Очевидно, в данном случае был свежеосажденный алюмосиликатный коагель и фос- фат алюминия. Осадки гидроокислов алюминия, железа и марганца очень часто образуют буроватые и белесые налеты и корочки на поверхности почв. Очень интересны наблюдения за появлением опалесцирующего материала и осадков в растворах, выделенных из таежных почв Приамурья. Их анализ показал, что это кремнезем и полуторные окислы (Славный, 1969). _ И. И. Гинзбург с согрудниками (1968) обнаружил в лабораторных опытах по выветриванию измельченных минералов, что на поверхности зерен минералов образустся пленка чистого 510, или чаще вторичного алюмосиликата состава А1»О;-6510,», которая как бы защищает минерал от дальнейшего разрушения. Таким образом, ареал вторичной аккумуляции соединений АГ и 51 весьма широк, но они «несовместимы» как мигранты: оба компонента, появляясь в растворах, весьма быстро и полно взаимодействуют с обра- зованием вторичных минералов. Растворы или осадки соединений алю- миния являются геохимическими ловушками для растворенных соедине- ний кремнезема и, наоборот, осадки аморфниого кремнезема сорбируют глинозем. Эффект такого соосаждения и накопления глин особенно заметен В поймах, дельтах, в донных отложениях мелководий, в зоне капиллярной каймы гидроморфных почв. Конечно, этот процесс включает не только глинообразование, но и накопление различных других вторичных мине- ралов. Обычно свежий аллювий имеет упрощенный минералогический состав. С возрастом нижние горизонты аллювия поймы и надпойменных террас под воздействием калиллярного подъема Влаги обогащаются вто- ричными минералами. Состав этих вторичных минералов зависит от хи- мического состава грунтовых вод и типа баланса веществ (накопитель- ный, транзитный и т. д.). Минерализованные грунтовые воды обогащают аллювий легкорастворимыми и малорастворимыми солями, минералами группы монтмориллонита или гидрослюд, кремнеземом, полуторными окислами. Опресненные воды обогащают аллювий соединениями кремне- зема, глиноземом, глинными минералами. Испарение железистых восста- новленных грунтовых вод вызовет накопление конкреций, прослоев, плит окислов железа и марганца, ортзандов, гидрогенного гумуса, фос- фатов. `