при частотах 10° Гц, в таких слоях можно объяснить тем, что структура этих слоев отлична от структуры воды в объеме и близка к структуре твердого тела. В дальнейшем исследовании граничной вязкости ме- тодом сдувания Б. В. Дерягин с сотрудниками устано- вили, что для неполярных жидкостей вязкость `сохра- няется постоянной, равной ее объемному значению, по всей толщине слоя. Для полярных же жидкостей были обнаружены резкие изменения подвижности вблизи по- верхности твердого тела. Измерения сдвиговой упругости жидкостей и их соль- ватных слоев резонансным методом [7] дали особенно веские доказательства того, что слои полярных жидкостей на поверхности твердого тела под влиянием последнего прнобретают особые свойства, отличные от объемных: для неполярных жидкостей (вазелиновое и касторовое масла, бензол, четыреххлористый углерод) модуль сдвига по- стоянен на любых расстояниях от поверхности кварцевой подложки; для полярных же жидкостей (вода, спирты и др.) модуль сдвига резко возрастает при приближении к поверхности на расстоянии порядка 5. 107%—1. 107° м. Полученные данные находятся в качественном согласии с работой 1421. Трехслойная модель воды вблизи поверхности твердых частиц. До сих пор предполагалось, что между жидкостью в сольватном слое и объемной жидкостью имеется более. или менее резкая граница. Выполненные в последнее время исследования механо- калорического и термоосмотического эффектов [46, 471, по-видимому, говорят о том, что между жидкостью в соль- ватном слое и объемом существует переходная зона — «подплавленный» слой с повышенной подвижностью по сравнению с объемной жидкостью. Сущность этих работ заключается в следующем, Отли- чие энтальпии в граничных слоях жидкости от значения в объеме должно приводить к термоосмосу — движению. жидкости через капилляр при наличии осевого градиента температуры, и механокалорическому (тепловому) эф- фекту — возникновению перепада температуры пі)п на- личии осевого перепада давления. В работе [47| было показано, что термоосмотическое движение происходнт в сторону более низкой температуры, что соответствует случаю, когда вблизи твердых поверхностей энтальпия жидкости выше, чем в объеме, 28