родой, тем больше подвижных элементов оказывается в растворе. При- чем если на первых этапах эволюции рассматриваемой системы преобла- дает абсолютное концентрирование элементов, то на последних роль от- носительного концентрирования, по-видимому, становится решающей. \Увеличение концентрации элементов в растворе приводит к последо- вательному насыщению его теми или иными соединениями и соответствен- но к их образованию. Так, исследования гидрогеохимии зоны гипергене- за показали, что начальные этапы взаимодействия безметальных вод ‘с алюмосиликатами отличаются конгруэнтным характером растворения последних, т. е. переходом всех химических элементов в раствор. Первы- ми соединениями, которыми насыщается вода, являются гидроокислы железа и алюминия, которые поэтому и выпадают из раствора на началь- ных стадиях взаимодействия воды с горными породами. Продолжающееся и после насыщения воды гидроокислами Ре и А1 растворение исходной породы приводит к увеличению солености и рН раствора и в итоге — к смещению термодинамического равновесия в область устойчивости глин, из которых вначале (слабокислая среда) образуется каолинит, затем гид- рослюды и монтмориллонит. Отмеченная последовательность вторичного минералообразования подтверждается результатами изучения теоретических моделей химиче- ® ' 3 В 5 х Е=3! Ва $ У - 38 * ® - Ё е ` 3 ! вНЕ ` - 5 а ‹ ь \ Е $ е ® Е ЕЕ 5 Эл оК Т Е ® Noё е ® = $ $ -5 х В —- -- Монтмориллонит-- Альбит ЕЕ ЗИ Мйкрпилии -«-Йальцит — Анортит © -- Йаолинит ® -8-| Нварц ® 8 Р :е -# Т Т т 1 т т т т Зр аЕ е вЕВа носерен е еб оее ВЕ -2 Степень протекания реанции (\9 Е) Рись 4.9. Последовательность выветривания гранита при 25°С. Количество мо- лей растворенных и образованных минералов как функция степени протекания реакции. - 1 — интенсивность растворения минералов гранита; 2 — начало осаждения вторичных ми- нералов; 8 — области образования вторичных минералов; 4 — точки насыщения; @ — кварцем, 6 — микроклином, в — альбитом, 8 Заказ No 502 113