Мусковит тде п относится к неопреде- ленным атомным отношени- ям, о и & — соответственно к октаэдрическим и тетраэд- рическим координациям; М Кадлинит+ обозначает металлические ка- тионы; последний член реак- ции (М, Н) А1° ЯА1, вклю- чает по крайней мере три воз- можных вещества: глинистый минерал, цеолит и силикат- ные обломки. Гидролиз, как известно, состоит из взаимного хими- ческого разложения твердого ‘9(А\3*] гиббсит © х ® $ $ 3 ® х Е х 5 ® Мат;ЗАВЕ вещества и воды. К сожале- УатотЕ оаа ЕрЫК нию, в геологии сложилась н ООО ТОВр такая ситуация, когда, ‘рас- сматривая гидролиз алюмо- Рис. 4.2. Соотношения растворенных соединений сил;]:‹атов ъ:ксследователц › алюминия с гиббситом, каолинитом, иллитом и монтмориллонитом при различных значе. Часто забывают о сопроволс- ниях рН. дающем это явление хими- ческом разложении молекул воды. В этой связи уместно напомнить мнение У. Д. Келлера, ко- торый писал, что «большая часть воды была диссоциирована на ионы Н и ОН с того времени, когда началось химическое выветривание. Ионы ОН вместе с металлическими катионами попадали в океан и вызыва- ли увеличение его щелочности. Ионы Н связывались с алюмосиликатны- ми анионами с образованием глинистых минералов, которые характери- зуются химически как труднорастворимые и слабодиссоциированные (слабые) кислоты» [Келлер, 1963, с. 1001. Образование в процессе гидролиза труднорастворимых глин объяс- няется тем, что алюминий с кремнием формируют соединения, практически нерастворимые в большинстве типов природных вод. В самом деле, извест- но, что алюминий является элементом-гидролизатом, слабомигрирующим в подземных водах вследствие образования труднорастворимой гидрооки- си. При наличии в воде наряду с алюминием кремния раствор оказывает- ся метастабильным и со временем в нем образуются глинистые минералы. Особенно энергично эти реакции протекают при рН 5,3—7,0 [Окамото и др., 1963; Броневой, Михайлов, 1971 ]. Соотношение основных форм миграции алюминия в растворе, рав- новесном с наиболее широко распространенными глинами, в зависимости от рН показано на рис. 4.2. Нетрудно видеть, что в слабокислых средах активность алюминия выше, чем в нейтральных и слабощелоч- ных, но все равно и здесь она остается весьма низкой, так как контролируется растворимостью гиббсита и каолинита. Приведенные данные показывают, что даже незначительные содер- жания алюминия и кремния приводят к насыщению низкотемпературных вод глинистыми минералами, а высокотемпературных — цеолитами и дру- тими соединениями. Поэтому при растворении алюмосиликатов всегда образуется тот или иной вторичный продукт с одновременным переходом подвижных катионов и части кремнезема в раствор. Таким образом, взаимодействие алюмосиликатов с водой приводит к образованию вторичных продуктов, растворимость которых ниже исход- ных, Это крайне важное обстоятельство определяет постоянную ненасы- зценность воды относительно исходных минералов, которые поэтому могут растворяться в течение всего времени их взаимодействия с подзем- ными водами. 96