то изменения химии поверхности их частиц и пористой структуры [16, 175—179]. В Туркменистане за последние тоды открыто немало месторождений глин, в частности Огланлинское месторождение бентонитовых глин 1180], имеющес всесоюзпое значепие 181 Встречаются глины юрского отложения, представлен- ные континентальными, морскими и лагуиными образо- ваниями (Туаркыр, Болышой Балхан, Кугитанг и др.) [182], меловых (Цептральная часть Каракумов} и палеогеновых отложений (Заунгузские, Низменные и Юго-Восточные Каракумы, Красноводский полуостров, Прикарабогазы, Гуардак, вдоль Амударьи, Капланкыр, Сарыкамыщ и др.} [184]. Кроме того, во всех районах республики поверхностные горизонты такыров содержат значительный процент глины [185). Глины Туркменистана изучаются в связи с выясне- нием их роли в формировании нефтегазопосных отложе- ний, исследуются закономерности образования ассоциа- ций глинистых минералов в морских осадках, а также их антифильтрационные и отбеливающие свойства. Комплекс исследовний включает определение — минера- логического, транулометрического, химического в солево- го составов глин и глинистых отложений, а также их при- тодпость для производства керамзита и приготовлення глинистых растворов. Наряду с этим изучаются адсорб- лионные, каталитические и другие физико-химические свойства местных глин [186]. % отдельных работах [28, 45, 187] указывается на применение глин некоторых месторождений Туркменистана для закрепления подвиж- ных песков. Установлено, что успешная мелниорация несков зависит от гидрофильности, структурно-сорбцнон- ных и других свойста применяемых глин. Сведения © минералогических и Коллондно-химических сВойствах глин Туркменистана, используемых для закрепления песков, отсутствуют. В связи с этим нами исследованы свойства глин Аннауского, Барсакельмесского, Выш- кинского и Огланлинского (трепеловидная) месторожде- ний. В изученных пробах глин обнаружены гидрослюда, кальшит, сульфаты и др. Отмеченный на кривых ДТА первый эндотермический эффект с максимумом 110—160° обусловлен поглоще- нием тепла при удалении адсорбированной воды без разрушения кристаллической решетки. Вторая эндотер- мическая остановка наблюдается вблизн 570° и связана 64 © ноглощением тепла при дегидратации каолина. Третий, еще менее выраженный, эндотермический эффект с мак- симумом 725—920° соответствует затрате энергии на разрушение карбонатов кальция. Таблнциа 17 Удельный вес н пористость глня некоторых месторождений Туркменистана Удельный вес (г/см?) по | & ® 5 # |=е Место отбора > - .Ё ё ЕЁ образцов к я = 5 5 Ё'‚: В1& | З ТЕТАЕТ & 285 8 | $ ТЕЕЕ 38 Котурдепе 1,79 | 2,76 | 3,25 | 1,39 | 33,0 Ё 57,2 } ©, Барсакельмес 1;70 | 2;86 | 3737 | 1735 | 3170 | 5978 033 Вышка 1,89 | 2,98 | 2797 | 1758 | 39}0 | 468 | 0;30 Оглавлы — | — |3;94 1 1,58 [ — | 64;3 | 0755 Аннау 1,67 | 2,68 | — | ^ | 38,7 | 4424 | 0727 Анализ термограмм образцов глин и их сравнение с эталонными позволили установить преобладающий ми- нерал в "глинахбмонтм_ориллонит-гидрослюда типа сме- зшанослойных образований, чт‹ - НЕНЕ р: о характерно для эоцено: Потери в весе при прокаливании глин свидетельст- вуют о значительной связи глины с водой. Количество адсорбированной и конституционной воды — болыше в глинах моитмориллонитового состава (глины Огланлы). При температурах первого эндоэффекта выделяется 7— 10% воды, а во «втором — 2—10%. Суммарное значение ППП для глин Котурдене, Барсакельмес, Вышка н Ог- ланлы составляет соответственно 12,89; Н10; ПЛ и 15.06%. 897 НЛо; Ц, В табл. 18 приведен валовый химический состав ис- следованных образцов глин. Величина емкости погло- имения глин Котурдепе, Барсакельмес, Вышка и Аннау составляет — соответственно * 8,68; — 10,70; 13,29 и 1058 *°°®® В й ‚ о— составе поглощенных — оснований пре- обладают щелочно-земельные катионы по сравнению со щелочными, причем катнонов магния в глинах боль- зше, чем катионов кальция. 5—4533 65 вск АМЕ!.Ц‘Ш