Существенно, что коллоиды сорбируют ноны при их концентрации в водах, не достигающей произведения растворимости. Поэтому за счет сорбции происходит поглощение ионов и молекул из ненасыщенных раст- воров. 11, ВЬ, Т1 и другие редкие элементы не образуют насыщенных раст- воров, и для них сорбция является важным путем перехода из раствора в твердую фазу. За счет сорбции происходит обогащение глин, тидроокислов марган- ца, гумусовых веществ медью, никелем, кобальтом, барием, цинком, свинцом, ураном, таллием и другими металлами. Поэтому коллоидные ми- нералы богаты примесями, сорбция для них аналогична изоморфизму, который в зоне гипергенеза играет меньшую роль, чем в магматических и тидротермальных процессах. При фильтрации растворов, содержащих рудные элементы, через суглинки, глины и другие рыхлые отложения, богатые коллоидами, образуются вторичные сорбционные ореолы рассеяния. При этом концент- рация элементов часто не сопровождается образованием рудных минера- лов. Сорбция зависит от состава глинистых минералов. В минералах као- линитовой группы возможность накопления металлов ограничена. Минера- лы группы монтмориллонита легко поглощают рудные и другие элементы. Термодинамические барьеры (Н) возникают в результате изменения основных термодинамических параметров — давления и температуры. Такие барьеры широко распространены в тидротермальных и гиперген- ных системах. Термодинамический барьер, например, формируется в местах резкого понижения давления СО, в подземных водах, на нем осаждаются кальцит и другие карбонаты. Так образуются кальцитовые гидротермальные жилы, травертины в местах выхода на земную поверхность углекислых источни- ков, кальцитовые горизонты в почвах и осадочных породах й т. д. Пони- жение давления СО, обусловлено различными причинами — тектониче- скими подвижками и раскрытием полостей на глубине, разгрузкой вод на поверхности и т. д., но геохимическая сущность явления остается одной и той же. Аналогичен механизм концентрации карбонатов рудных элементов. Так, в Центральном Казахстане на барито-полиметаллическом месторож- дении Жайрем наблюдаются прожилки церуссита (РЬСО,) в зонах неотек- тонических нарушений, секущих кайнозойские осадочные глины. Послед- ние перекрывают девонские известняки с сульфидами. Предполагается, что при образовании неотектонических разломов по ним поднимались тидрокарбонатные воды, содержащие РЬ(НСО)?. Высокое содержание СО, в водах обязано окислению сульфидных руд на глубине и взаимодействию образующейся Н,50, с вмещающими известняками. В приповерхностной части разломов давление СО, понижалось, карбонатное равновесие на- рушалось, что и приводило к осаждению свинца: РЬ(НСО,), <> РЬСО, -- -- Н,0 -- СО, [Кудерина, 19731. Растворимость многих минералов понижается с уменьшением темпе- ратуры, что также может быть причиной -формирования термодинамиче- ского барьера. Возникают барьеры и при резком повышении Р и Т. Сульфатные и карбонатные барьеры возникают часто при смешении вод разного состава, например в разломах, куда поступают воды из раз- ‚ личных водоносных горизонтов. Контакты между водами разного состава представляют собой теохимические`барьеры, на которых концентрируются многие элементы. Широко распространены, в частности, сульфатные (7) и карбонатные (К) барьеры, возникающие на контакте глубинных хло- ридных рассолов, богатых Са, Сг и Ва, с сульфатно-натриевыми или гид- рокарбонатно-натриевыми водами. Эти явления наблюдаются в` опущен- ных крыльях артезианских бассейнов, где близко от поверхности залегают тлубинные воды. В ходе обменных реакций из вод осаждаются сульфаты 136