растание вероятности фиксации частиц на дальних рас- стояниях. И. Ф. Ефремовым и О. Г. Усьяровым [52 ] было показано, что для процессов фиксации микрообъемов на далеком расстоянии и при сохранении между ними ионно- электростатического барьера отталкивания соблюдается следующее условие: ! п2%н5+3,8 == сопз, ©) которое является аналогом уравнения (8), выражающего. критерий устойчивости для двух сфер, а также для двух плоских бесконечных пластин при произвольном постоян- ном потенциале поверхности в симметричном электролите. Следовательно, по значению показателя степени т в выражении лг == соп5Ё можно судить о характере стру турообразования: в случае дальней агрегации т == 2,5 -+3,5; в случае ближней агрегации т 2 6. При концентрации электролита меньше критической в дисперсной системе устанавливается равновесие (Деря- гин, Мартынов, Муллер): одиночные частицы <- парные агрегаты <- более сложные агрегаты из частиц, находя- щихся во вторичном минимуме. Последовательное уве- личение концентрации электролита приводит к исчезнове- нию барьера отталкивания и слипанию частиц, Вопрос о взаимодействии частиц различной величины приобретает особое значение для почв, представляющих собой полидисперсную систему. Как показано И. Ф. Ефремовым [52], при определен- ных соотношениях счетных концентраций крупных и ме, ких частиц (п, : пу) и их размеров (, : тз) возможна ста- билизация полидисперсной системы вследствие фиксации на далеком расстоянии мелких частиц вокруг крупных. 2. АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ. ВОДОПРОЧНОСТЬ Агрегатный состав. Коагуляция и слипание почвен- ных частиц приводят к возникновению микроагрегатов — образований, состоящих из первичных частиц. Обычно. размер микроагрегатов не превышает 0,25.:107° м. Под влиянием механических воздействий, увлажнения и вы- сыхания, промораживания и оттаивания, развития корне- вой системы, деятельности мелких животных, живущих в почве, последняя может распадаться на более крупные образования, состоящие из микроагрегатов, — макроагре- таты размером (0,25--7) . 10"° м и комки размером более 36