ППК (почвенный поглощающий комплекс) как свойство четко выраженной гра- ницы раздела этих фаз, скорее он воспринимал ППК как нечто, находящееся на этой границе раздела. Эти идеи получили развитие в работах А.Ф. Тюлина и С.А. Владыченского. Было показано, что на поверхности твердой фазы распола- гаются пленки-гели, определяющие свойства и плодородие почв. В работах Л.Н. Александровой исследовался состав органно-минеральных соединений почв, расположенных на поверхности почвенных минералов. Б.Н. Золотарева по- казала, что процесс пептизации коллоидов из почв продолжается в течение мно- гих месяцев, что свидетельствовует об их нахождении в почвах в виде гелей. Значение гелевой составляющей почв хорошо понималась уже в середине прошлого века, но использовались упрощенные коллоидно-химической модели для описания границы раздела твердой и жидкой фаз, что ограничивало возмож- ности анализа процессов на границе раздела. Сложность в том, что невозможно непосредственно наблюдать изменения, происходящие с органно-минеральными гелиями (ОМГ), и о них можно судить только по косвенным признакам — изме- нению свойств почв. Коллоидные частицы, находясь на поверхности грубодисперсной фракции почв, в силу энергетической выгодности покрывают почвенные частицы непре- рывным слоем. Помещение любых предметов в почвы приводит к покрытию их поверхности почвенным гелем. Взаимодействуя между собой, коллоидные час- тицы образуют непрерывный каркас. Большинство из них фиксируется друг от- носительно друга во втором энергетическом минимуме, то есть диффузные атмо- сферы вокруг коллоидных частиц при такой фиксации сохраняются. Причем их ядра, находясь в силовом поле почвенных частиц и друг друга, теряют способ- ность к самостоятельному перемещению. Образуется локальная периодическая коллоидная структура. Диффузные же атмосферы коллоидных частиц значитель- но мобильнее и способны к перемещению относительно их ядер. Из этого следу- ет, что смещение диффузных атмосфер должно быть процессом согласованным, фактически эстафетным. При наличии в почвах каркаса ОМГ смещение диффуз- ных атмосфер относительно каркаса происходит как единое целое, и при механи- ческих воздействиях на почвы, особенно ударных, возникает разделение зарядов (пъезоэлектрический эффект). Образование каркаса ОМГ приводит к включению всех противоионов — ионов диффузного слоя коллоидных частиц — в структуру и, к примеру, удельная элек- тропроводность почв должна зависеть от напряженности электрического поля в них, уменьшаясь при уменьшении напряженности поля. Показано, что на малых частотах (10-20 Гц) удельное электросопротивление почв резко, почти на поря- док возрастает по сравнению с удельным сопротивлением на постоянном токе или при частотах 50-100 Гц. Подобное явление логично вытекает из наличия в почвах структур ОМГ и включения почвенного раствора в ОМГ. Можно представить две во всем одинаковые почвы, но в одной существует структура ОМГ, включающая в себя почвенный раствор, а в другой она отсутст- вует. Вхождение почвенного раствора в матрицу ОМГ приводит к уменьшению подвижности ионов из-За их закрепления в структуре. Следовательно, при одной и той же влажности одна и та же почва будет связывать ионы почвенного раство- ра с большей энергией при наличии в ней матрицы ОМГ по сравнению с почвой, ОМГ в которой разрушен. Разрушение матрицы ОМГ путем коагуляции колло- 181