вался декантированием до тех пор, пока в нем не исчезал кальций, после чего агрегаты высушивались, вновь рас- сейивались на ситах и испытывались на водопрочность на нашем приборе. Из данных табл. 27 следует, что удаление катиона кальция, а из красноземной почвы и железа, и замена их водородом не сказались отрицательно на водопроч- ности структуры почвы. Следовательно, не кальций является первопричиной водопрочности комка. Главным и ведущим началом, от которого зависит водопрочность почвенного комка, — это наличие в нем особого органического вещества. Лишенные органиче- ского вещества почвенные комки навсегда лишаются свойств водопрочности. Почвы глинистые и суглинистые, лишенные органического вещества, под влиянием высы- хания, замораживания и действия орудий обработки могут образовывать комки агрономически ценных раз- меров, но эти комки будут неводопрочны. В табл. 28 показана водопрочность структуры двух указанных выше ночв: дерново-подзолистой суглинистой на карбонатной морене и суглинистого краснозема. Органическое веще- ство этих почв удалено окислением Н,О, (перекисью водорода). Аналогичные данные получены и по черноземным почвам. Капиллярное насыщение Н,О, производилось так же, как и обработка НС, т. е. природные агрегаты (кроме пыли) раскладывались на поверхности плоских сосудов в один ряд и насыщались 10 %-й Н,О,, приливае- мой осторожно, так, чтобы не «подтоплять» агрегаты. После каждого насыщения образды высушивались на воздухе и часть их испытывалась на водопрочность, другая часть поступала на вторичное насыщение. Агре- гатный анализ велся на нашем приборе. Интересные и наглядные данные о роли органиче- ского вещества при явлениях водопрочности получены И. Н. Антиповым-Каратаевым с сотрудниками. Они под- вергали почвенный комок капиллярной обработке раз- личными химическими реактивами. Таким образом, мы видим, что: 1) замена поглощен- ного кальция на водород не изменяет водопрочности почвенных агрегатов, 2) водопрочность почвы исчезает и действие поглощенных катионов нивелируется после 108