Таблица 25 Зависимость слипания частиц при коагуляции от радиуса аттракции — ‚ 8 Количество частиц в 1 смё а | &° — ка вычислено по| А Вещество нн ы — - ЗЕ | Е2 | наблюдено | бмалухов- | Ё < ЁЁ' ского Амикросконический коллоид золота . | 3.69 0 8438 . 108 8438 . 108 — 270 5.3 . 108 5.8 . 108 2.6 450 3.8 . 108 3.5 . 108 2.2 970 2.6 . 108 2.7 - 108 2.4 Грубодисперсный коллойд золота .| 97 0 3.6 . 108 3.6 . 108 — 120 2.9 . 108 2.8 . 108 2.3 240 2.5 . 108 2.4 + 108 2.0 480 1.9 . 108 1.9 . 108 1.9 1 Примечание. В последней графе А — радиус аттракции, + — радиус частицы. Условия коагуляции почвенных коллоийдов обстоя- тельно разработаны академиком К. К. Гедройцем. Как уже указывалось ранее, коллоидные почвенные частицы, называемые мицеллами, несут на себе электрические заряды. Обычно отрицательный заряд размещается сразу под поверхностью частицы. На молекулярном расстоянии от поверхности находятся заряды противоположного знака (противозаряды). В почвенных условиях носите- лями этих зарядов являются преимущественно катионы, названные акад. Гедройцем поглощенными. Первые слой противозарядов расположены очень плотно, они непод- вижны. Последующие же располагаются более рыхло и носят, как указывалось, название диффузных слоев. На границе неподвижных и подвижных противозарядов возникает электрический потенциал, носящий название электрокинетического потенциала. Наличие одноиймен- ного по знаку электрического потенциала мешает час- тицам слипаться при броуновском Ддвижении. Введе- нием в почву различных электролитов можно уменьшить электрокинетический потендиал. НКоличество электро- 96