Соответственно этому в формировании иллювиального уплотненного горизонта участвуют А1 и Ке, но для соединений Ее иллювиирование коли- чественно и по глубине профиля выражено значительно сильнее, чем для соединений А1. Миграция алюминия происходит, как нам кажется, в виде алюмината щелочей, главным образом Ма. Условия реакции (рН 9—10) для об- разования алюмината Ма в солондовом процессе в отдельные моменты, несомненно, осуществляются, а в содовых солонцах, бесспорно, имеются. Миграция железа, видимо, происходит двояко: в виде коллоидных высокодисперсных органо-минеральных соединений (0 чем можно судить по данным водных вытяжек) и в виде соединений закиси железа. Последнее при весеннем перенасыщении солонцов водой и их заплывании возможно: как следствие процессов аноэробиозиса. Новедение тптана в солонцовом процессе крайне сложно и изменчиво. В солонцах ранних стадий обнаружено отчетливое относительное накоп- ление Т10,. В содовых солонцах, т. е. в итоге длительного осолонцевания. промывания и развития резко щелочной среды и анаэробных условий, титан оказался вынесенным в значительной степени. В солонцах ряда остепнения снова в двух случаях обнаружилось значительно относитель- ное накопление Т10,, а в одном — его потеря. Очевидно, двойственность в поведении титана обязана двум типам его соединений: во-первых, ру- тилу Т1Ю, — аналогу 510,, который устойчиво накопляется, приближаясь в этом отношении к кварцу, и, во-вторых, соединениям типа солей метати- тановой кислоты (Ма,Г10,?) — аналогам силикатов щелочей и щелочных земель. Титан оонаруэьивает всюду участие в иллювиальных горизонтах; очевидно, это и обязано миграции соединений типа титанатов. С точки зрения изучения подвижных форм титана его следовало бы искать, как и кремнекислоту, в щелочных вытяжках. Магний в процесе выщелачивания, как и следовало ожидать, относит- ся к числу элементов, выносимых в первую очередь. Однако на ранних стадиях Ме, выносясь сранительно медленно, обнаруживает некоторое относительное накопление. В последующих стадиях Ме подвергается очень значительным потерям. Все же в некоторых случаях заметны колебания в положении Ме в ряду других соединений. Иногда он оказывается более стойким, чем 510, и Т1Ю,, выщелачиваясь медленнее их. Особенно за- метна пониженная скорость выщелачивания Ме при сопоставлении с Са. Вымывание кальция всюду, за исключением остепняющихся солонцов, значительно превосходит скорость вымывания магния. Даже на ранних стадиях, когда МеО еще сохраняет стабильное положение или нако- пляется, потери СаО достигают 70%. Особенно следует подчеркнуть, ‚ что в формировании иллювиальных горизонтов магний всегда принимает активное участие. Все это говорит о том, что Ме входит не в соединения типа простых солей, как большая часть Са, а в состав значительно более стойких силика- тов и алюмосиликатов. В стадиях остепнения солонцов и Ма и, особенно, Са обнаруживают активное накопление, что связано уже с деятельностью растительности. Такую же тенденцию, судя по данным солянокислых вытяжек, обнаруживает на стадиях остепнения и К. 181