toujours plus petit que l'olivine (fig. 1 et 2). La double réfraction est si
faible qu'il arrive de trouver.des cristaux presque uniaxes. Ces proprié
tés sont très proches des propriétés du bowlingite. Un peu plus tard
commence la désagrégation des aiguilles de plagioclases et des cristaux
d'augite. Il arrive un moment où tous les cristaux d'olivine sont trans-
formés en bowlingite (fig. 3). En même temps commence la formation
de la bauxite (fig. i). Ensuite vient la dernière phase, la transformation
du bowtingite ainsi formé, en slylpnosidérite amorphe (2 Fe'O3. 3 H2O)
(fig. S). Enfin ces processus de bauxitisation et de slylpnosîdéralion
arrivent à leur lin. Nous avons alors devant nous le sol rouge, dans
lequel les grains amorphes qui le composent n'ont que 0,1 micron.
Cette transformation donne des formes d'un caractère organique (bac-
téries ?) les photographies des plaques minées correspondantes (flg. 6)
(grossissement 380 diam.) montrent comment, à mon avis, assez net-
tement, ces globules microscopiques s'agglomèrent en formations
sphériques, qui atteignent quelques microns et même quelques dizai-
nes de microns.
Dans cette masse très finement granulée se trouvent disséminés en
petite quantité des grains beaucoup plus gros eL parfois des petits
morceaux debôwlusgite et d'ilmeiiite. Les grains de quartz sont sans
doute d'origine secondaire, ils furent apportés dans le sol par le vent
ou par les eaux.
Ainsi, la décomposition biochimique du basalte se termine par la
formation d'une couche considérable (3-6 mètres d'épaisseur) de sol
rouge, composé principalement de bauxite, de stylpuosidérite et de
grains extrêmement fins d'ulumosilicales hydrates colloïdaux. Cette
dernière partie à grande « dispersion », qui contient aussi les «élé-
ments fertilisants », se trouve être justement le « complexe absor-
bant» (Gedroïtz), qui est en même temps la cause de telle ou telle-
autre structure du sol et de telle ou telle fertilité.
Nos analyses globales complètes des basaltes décomposés et des
sols rouges de Suzannah et d'An-loc ont une grande ressemblance
avec quelques analyses anciennes de sols rouges que l'on trouve par
exemple dans le nouvel ouvrage du Prof. Harassowitz (1) et avec
l'analyse d'un sol rouge de Mondray, que publie M. A. Lacroix dans
son livre la a Minérologie de Madagascar ». Seulement, la plupart de
ces sols sont plus lessivés que nos sols de Suzannah et d'An-loc, ils se
rapprochent du point final de cette décomposition de la latérite. Cette
(1) Prof. H. Hmuussgwitz. –Latent. Material und Versuch erdgeschichleichèr
Auswertung, Berlin, 1926.
faible qu'il arrive de trouver.des cristaux presque uniaxes. Ces proprié
tés sont très proches des propriétés du bowlingite. Un peu plus tard
commence la désagrégation des aiguilles de plagioclases et des cristaux
d'augite. Il arrive un moment où tous les cristaux d'olivine sont trans-
formés en bowlingite (fig. 3). En même temps commence la formation
de la bauxite (fig. i). Ensuite vient la dernière phase, la transformation
du bowtingite ainsi formé, en slylpnosidérite amorphe (2 Fe'O3. 3 H2O)
(fig. S). Enfin ces processus de bauxitisation et de slylpnosîdéralion
arrivent à leur lin. Nous avons alors devant nous le sol rouge, dans
lequel les grains amorphes qui le composent n'ont que 0,1 micron.
Cette transformation donne des formes d'un caractère organique (bac-
téries ?) les photographies des plaques minées correspondantes (flg. 6)
(grossissement 380 diam.) montrent comment, à mon avis, assez net-
tement, ces globules microscopiques s'agglomèrent en formations
sphériques, qui atteignent quelques microns et même quelques dizai-
nes de microns.
Dans cette masse très finement granulée se trouvent disséminés en
petite quantité des grains beaucoup plus gros eL parfois des petits
morceaux debôwlusgite et d'ilmeiiite. Les grains de quartz sont sans
doute d'origine secondaire, ils furent apportés dans le sol par le vent
ou par les eaux.
Ainsi, la décomposition biochimique du basalte se termine par la
formation d'une couche considérable (3-6 mètres d'épaisseur) de sol
rouge, composé principalement de bauxite, de stylpuosidérite et de
grains extrêmement fins d'ulumosilicales hydrates colloïdaux. Cette
dernière partie à grande « dispersion », qui contient aussi les «élé-
ments fertilisants », se trouve être justement le « complexe absor-
bant» (Gedroïtz), qui est en même temps la cause de telle ou telle-
autre structure du sol et de telle ou telle fertilité.
Nos analyses globales complètes des basaltes décomposés et des
sols rouges de Suzannah et d'An-loc ont une grande ressemblance
avec quelques analyses anciennes de sols rouges que l'on trouve par
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ces sols sont plus lessivés que nos sols de Suzannah et d'An-loc, ils se
rapprochent du point final de cette décomposition de la latérite. Cette
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