ность. Она потеряла чисто кристаллическое строение, какое мы наблюдаем на свежих изломах, помутнела и приобрела, по выражению академика Б. В. Нолынова, пелитовый характер. Катионы алюмосиликатов кристал- лических решеток, лежащих на поверхности, гидрати- ровались, вступили в обменные реакции с раствором, выщелочились и ушли в раствор, поверхность же в силу этого приобрела ультрапористое, гелеобразное строе- ние, способное к сильному набуханию. Толщина (глубина) такой — поверхностной — пленки зависит от минералогического состава частиц, длитель- < )© Рис. 13. Гелеобразные пленки на поверхности минеральных почвенных частиц различного раз- мера:; а — кристаллическая часть, б — гелеобразная пленка. ности и характера выветривания и, по измерениям ака- демика И. В. Гребенщикова (1937), доходит до 0.000001 см. Чем меньше размеры почвенных частиц, тем относительно большую часть их занимает эта студенистая пленка, как это показано на рис. 13. Частицы, приближающиеся по размерам к 0.000001 см, состоят из гелеобразной массы с ультракристаллической частицей внутри. По современным представлениям, по- верхность каждой почвенной частицы в воде приобре- тает электрический заряд. Для большинства почв это отрицательный заряд. В почвенной воде имеются со- единения, диссоциированные на катионы и анионы. Около отрицательно заряженной — твердой — почвенной частицы на молекулярном расстоянии от нее распола- гаются ионы с противоположным знаком, т. е. преиму- щественно катионы. Часть положительных зарядов рас- положена в молекулярной близости от поверхности почвенных частиц и как бы закреплена. По мере же удале- ния от поверхности частиц плотность зарядов умень- шается и образует так называемую «ионную атмосферу» 43