logo
Почвоведение_ФИЗ_ХИМ_ПОЧВ

Первичные минералы.

Минералы, входящие в состав почв, делятся на две группы: 1) первичные и 2) вторичные. Первичные минералы образуются вследствие выветривания магматических и метаморфических пород, вторичные - из первичных (табл.2.3.1).

Из первичных минералов наиболее распространенными являются минералы, включающие кислородные соединения кремния (кварц, полевые шпаты, пироксены и слюды). Первичные минералы различаются между собой химическим составом и строением кристаллической решетки, что и предопределяет их неодинаковую устойчивость против выветривания.

Таблица 2.3.1. Средний минералогический состав магматических и осадочных пород, в % (по Jeffris).

Группы минералов

Магматические породы

Осадочные породы

Первичные минералы

Полевые шпаты

57,8

7,0

Амфиболы

16,0

Кварц

12,8

38,8

Слюды

3,6

20,0

Вторичные минералы

Карбонаты

1,1

20,0

Глины

0,5

9,0

Лимонит

0,2

3,0

Прочие

8,0

3,0

Строение кристаллической решетки минералов в значительной степени

зависит от объема составляющих ее ионов, или если считать, что форма ионов шарообразная, то от величины их радиусов. В элементарных ячейках, из которых состоят кристаллы, объем катионов и анионов определяет их взаимное расположение. Образование устойчивой структуры происходит при условии, что каждый катион соприкасается с окружающими его анионами. Число ионов противоположного знака, окружающих данный ион, называется координационным числом. Величина координационного числа зависит от соотношения радиуса ионов (табл.2.3.2). По данным Гольшмидта, радиусы катионов основных элементов, из которых состоят минералы, следующие:

Ni – 0,78 А0 (10ˉ8cм); Na – 0,98; K – 1,33; NH – 1,43; Mg2+ – 0,78; Ca2+ – 1,06; Ba2+ – 1,43; Zn2+ – 0,83; Co2+ – 0,82; C – 0,96; Cu2+ – 0,83; Fe2+ – 0,83; Fe3+ – 0,67; Al3+ – 0,57; B3+ – 0,20; Mn2+– 0,91; Mn3+ – 0,70; Mn4+ – 0,62; Si4+ – 0,39; C4+ – 0,18; Mo4+ – 0,68; Ni5+ – 0,1-0,2; P5+ – 0,35; S6+ – 0,34; H3O+ – 1,35;

анионов: O2ˉ– 1,32; Fˉ – 1,33; Clˉ – 1,81; OHˉ – 1,53; S2ˉ – 1,81 А0 (10-8cм).

Таблица 2.3.2. Координационное число и форма кристаллической решетки

Отношение радиуса катиона

к радиусу аниона

Координационное

число

Форма

окружения

0,15 – 0,22

3

треугольник

0,22 – 0,41

4

тетраэдр

0,41 – 0,73

6

октаэдр

0,73 – 1,37

8

куб

1

12

додекаедр

(кубо-октаэдр)

Отношение радиуса катиона к радиусу аниона определяет не только его координационное число, а также форму кристаллической решетки и характер элементарной ячейки.

Элементарной ячейкой кремнекислородного соединения является тетраэдр, четыре вершины которого заняты крупными анионами О2+ (r = 1,32 А0), а в центре находится катион с небольшим радиусом Si4+ (r = 0,39 А0). Данный тетраэдр является основной структурной ячейкой всех существующих соединений кремния с кислородом. Ячейка SiO4 заряжена отрицательно (на 4 положительных заряда Si приходится 8 отрицательных зарядов кислорода). Отрицательный заряд ячейки может быть компенсирован путем присоединения катионов или соединением с другими кремнекислородными тетраэдрами.

Соединение тетраэдров между собой происходит через вершины, при этом определенные ионы кислорода одновременно связаны с двумя ионами кремния. Оставшиеся свободные валентности кислородных анионов нейтрализуются катионами. Кремнекислородные тетраэдры могут образовывать непрерывные структуры в виде одинарных цепочек, что характерно для пироксенов - энтатита (Mg2Si2O6), гиперстона ((Mg1Fe)2Si2O6). Двойные цепочки образует группа амфиболов - антофиллит (Mg1Fe)7Si4O11(ОН)2. Листы, как у слюды, образуются в том случае, когда тетраэдры соединяются друг с другом тремя вершинами и образуют сетку гексагональной (шестиугольной) формы в виде плоского слоя. При этом по каждой стороне имеются ионы кислорода со свободной валентностью, направленной в одну сторону. Каждый слой соединяется с последующим, что придает слюдам пластичность.

В случае, когда кремнекислородные тетраэдры соединяются между собой таким образом, что каждый из четырех кислородных ионов принадлежит двум тетраэдрам, получается структура, не имеющая свободных ионов кислорода. Подобную структуру имеет кварц (SiO2)n, который отличается большой прочностью.

Такая же форма трехмерных каркасов характерна и для полевых шпатов, однако в некоторых из тетраэдров Si заменен Al3+. В результате такого замещения образуется алюмокислородный комплекс (AlO4)5ˉ. Он несет на единицу больший отрицательный заряд, чем SiO4, который компенсируется тем или иным катионом. Этим можно объяснить химический состав алюмосиликатов, к которым принадлежат полевые шпаты: альбит Na[Al,Si3O8], анортит Ca[Al2Si2O8] и др. В альбите из четырех ионов Si один замещен на Al3+, возникший отрицательный заряд компенсирован Na. В анортите из четырех ионов Si4+ два иона замещены на Al3+, два отрицательных заряда компенсируются Ca2+.

Минералы, в которых ион Si4+ замещается ионом Fe3+, называются феррисиликатами. Изоморфные замещения происходят в кристаллической решетке в период ее образования, качество и количество замещающих ионов зависит от состава и концентрации окружающего раствора.