Миграция металлов в органо-минеральной форме имеет большое гео- химическое значение. Например, в зоне гипергенеза минеральные формы золота малоподвижны, а в органо-минеральной форме этот благородный металл мигрирует. Органические вещества растворены и в термальных водах (в термальных хлоридно-сульфатных водах Камчатки Сп, 7п, Ап и другие металлы мигрируют в составе органических комплексов). Иссле- дователи гидротермальных растворов и руд этой форме переноса элемен- тов придают важное значение. На многих гидротермальных месторожде- ниях установлены битумы, в том числе и рудоносные. Наконец, для части подземных вод характерна и миграция вещества в коллоидном состоянии (особенно для зоны гипергенеза). В районах с влажным климатом большая часть железа, алюминия, марганца, мышья- ка, циркония, молибдена, титана, ванадия, хрома, тория и ряда других элементов мигрирует в коллоидной форме. Медь, свинец, цинк, никель, кобальт, олово также частично мигрируют в коллоидной форме. Из кол- лоидных растворов (золей) эти элементы осаждаются, входя в состав бо- гатых водой студенистых осадков — гелей. Гели образуются и при осаж- дении элементов из истинных растворов. Согласно В. В. Добровольскому (1966), в зоне гипергенеза коллоид- ные минералы метасоматически замещают полевые шшпаты и другие обло- мочные материалы. Особенно характерен этот гипергенный метасоматоз для гумидных районов, где коллоидные гидроокислы железа и марганца замещают глинистые минералы, обломочные силикаты и алюмосиликаты, а местами и кварц. При гипергенном метасоматозе часть замещаемых веществ поглоща- ется коллоидами, образуя различные примеси (510,, А1,0, и др.), а часть переходит в подземные и поверхностные воды. Таким образом, этот меха- низм играет определенную роль в гипергенной миграции — за счет ме- тасоматоза выносится значительное количество элементов. Коллоидные явления характерны и для термальных вод. В коллоийд- ной форме, например, мигрируют органические вещества битумного типа (эмульсии), некоторые минеральные соединения. Предполагается воз- можность полимеризации ионов $10{” с образованием коллоидных раст- воров. Известны современные термальные сероводородные хлоридные рассолы, представляющие собой золи коллоидного моносульфида железа. 5,2. ПОДВИЖНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССЫ ВОДНОЙ МИГРАЦИИ Интенсивность водной миграции. Работу миграции химических элементов, как и всякую другую, можно выражать через произведение экстенсивных и интенсивных параметров. Интенсивность миграции Рх может быть выражена с помощью особого уравнения, которое было выве- дено А. И. Перельманом в 1941 г. Допустим, что в изучаемой системе вода — порода количество ато- мов элемента ‹х» измеряется величиной бх, причем за промежуток време- ни @ мигрировало ав; атомов. Очевидно, скорость миграции будет опре- деляться величиной Т‘х_ ОДЁЕКО данная величина еще не характеризует интенсивность миграции, так как не учитывает общей массы атомов эле- Ф. мента х(х). Если разделить скорость д—; на бвх, то и получится интенсив- ность миграции элементов «х» в д&ВНОЙ системе — Рд 1 @5; е (5.4) 124