Учебно-методическое пособие для лекционного курса "Биогеохимия". Улахович Н.А - 35 стр.

UptoLike

Рубрика: 

35
Вторую подгруппу составляют инертные газы (аргон, неон, гелий,
крипто, ксенон, радон), химическая инертность и низкие кларки которых
определяют низкие кларки в земной коре. В космосе их распространенность
значительно выше. Изучение геохимии изотопов инертных газов позволяет
решать и многие вопросы истории земной коры и мантии, начиная с
глубокого докембрия.
9.2.2. Водные подвижные мигранты
Прежде, чем перейти к рассмотрению химических элементов этой
группы, необходимо вспомнить геохимические правила.
Правило Д.И.Менделеева: Легкие элементы распространены в земной
коре больше, чем тяжелые.
Правило В.Гаркинса: Четные химические элементы распространены в
несколько раз больше, чем соседние по периоду нечетные элементы.
Правило Г.Оддо: Атомные массы наиболее распространенных
химических элементов выражаются числами, кратными четырем, или
отличаются от этого показателя на минимальную величину.
Во данную группу входят щелочные и щелочно-земельные металлы, а
также галогенид-ионы. Для этих элементов выполняется правило
Д.И.Менделеева. Исключением является литий, низкий кларк которого
связывают с аномально высоким значением дефекта масс у атомных ядер
элементов начала периодической системы.
Все щелочные элементы литофильны, входят в минералы в форме
однозарядных катионов. Встречаются в первичных (изверженных) минералах
и являются составной частью осадочных пород. Щелочные элементы
находятся в верхних слоях Земли. Их мало в мантии и совсем нет в ядре. В
литосфере щелочные элементы присутствуют в форме алюмосиликатов
(полевых шпатов). Например, натрий входит в состав
минерала альбита
Na
2
[Al
2
Si
6
O
16
]. При разрушении полевых шпатов щелочные элементы
переходят в природные воды в виде хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов. В
морской воде содержится до 3% солей щелочных металлов. При этом на долю
хлорида натрия приходится 74%. Содержание хлорида калия не превышает
4%. Катионы натрия в меньшей степени, чем катионы калия сорбируются
почвами и породами, поскольку его гидратированный катион больше
(R
Na
+aq = 7.0A, R
K
+
aq
= 5.3A). По этой причине натрий в меньшей степени
проникает в поры цеолитов, структуры почвенных гуминовых кислот. В
результате натрий выносится в океан, а калий задерживается почвой,
минералами и растениями. Большую роль играет водная миграция.
Достаточно большие размеры негидратированного катиона калия определяют
его изоморфизм с катионами рубидия, стронция, бария, свинца, таллия (I). В
    Вторую подгруппу составляют инертные газы (аргон, неон, гелий,
крипто, ксенон, радон), химическая инертность и низкие кларки которых
определяют низкие кларки в земной коре. В космосе их распространенность
значительно выше. Изучение геохимии изотопов инертных газов позволяет
решать и многие вопросы истории земной коры и мантии, начиная с
глубокого докембрия.


                     9.2.2. Водные подвижные мигранты

    Прежде, чем перейти к рассмотрению химических элементов этой
группы, необходимо вспомнить геохимические правила.
    Правило Д.И.Менделеева: Легкие элементы распространены в земной
коре больше, чем тяжелые.
    Правило В.Гаркинса: Четные химические элементы распространены в
несколько раз больше, чем соседние по периоду нечетные элементы.
    Правило Г.Оддо: Атомные массы наиболее распространенных
химических элементов выражаются числами, кратными четырем, или
отличаются от этого показателя на минимальную величину.
    Во данную группу входят щелочные и щелочно-земельные металлы, а
также галогенид-ионы. Для этих элементов выполняется правило
Д.И.Менделеева. Исключением является литий, низкий кларк которого
связывают с аномально высоким значением дефекта масс у атомных ядер
элементов начала периодической системы.
    Все щелочные элементы литофильны, входят в минералы в форме
однозарядных катионов. Встречаются в первичных (изверженных) минералах
и являются составной частью осадочных пород. Щелочные элементы
находятся в верхних слоях Земли. Их мало в мантии и совсем нет в ядре. В
литосфере щелочные элементы присутствуют в форме алюмосиликатов
(полевых шпатов). Например, натрий входит в состав минерала альбита
Na2[Al2Si6O16]. При разрушении полевых шпатов щелочные элементы
переходят в природные воды в виде хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов. В
морской воде содержится до 3% солей щелочных металлов. При этом на долю
хлорида натрия приходится 74%. Содержание хлорида калия не превышает
4%. Катионы натрия в меньшей степени, чем катионы калия сорбируются
почвами и породами, поскольку его гидратированный катион больше
(RNa+aq = 7.0A, RK+aq = 5.3A). По этой причине натрий в меньшей степени
проникает в поры цеолитов, структуры почвенных гуминовых кислот. В
результате натрий выносится в океан, а калий задерживается почвой,
минералами и растениями. Большую роль играет водная миграция.
Достаточно большие размеры негидратированного катиона калия определяют
его изоморфизм с катионами рубидия, стронция, бария, свинца, таллия (I). В

                                    35