В черноземах, луговых, перегнойно-карбонатных, коричневых, серо- земных почвах, благодаря преобладанию поглощенного кальция среди адсорбированных катионов, коллоиды находятся в устойчиво коагули- рованном состоянии, что обусловливает высокую агрегированность и благоприятные физические свойства этих почв. В содовых солопчаках, солонцах и солонцовых почвах в числе поглоЩенных катионов значитель- ное, иногда преобладающее место принадлежит натрию и магнию, сооб- щающим почвенным коллоидам и почвам высокую диспергированность, пептизированность и неблагоприятные водно-физические свойства. В природе коагуляция почвенных коллоидов часто происходит в ре- зультате взаимодействия коллоидных частиц, имеющих противополож- ные заряды. Так, золи гидроокиси алюминия, железа, марганца, имею- щие положительный заряд, встречаясь с гидрозолями гумуса или крем- незема, для которых характерен отрицательный заряд, вступают с ними во взаимодействие. В результате происходит полная или частичная вза- имная коагуляция. Полная взаимная коагуляция обычно наблюдается в определенных интервалах соотношений положительно и отрицательно заряженных золей, когда образуются наиболее устойчивые коагели. За пределами соотпошений, вызывающих ‘взаимную коагуляцию, устой- чивой остается смесь гидрозолей, имеющая суммарный заряд частиц, свойственный преобладающему компоненту. В большинстве случаев продукты взаимной коагуляции дают устой- чивые в воде органо-минеральные коагели и коагели алюмосиликатов. Так, устойчивые коагели гуминовой кислоты и полуторных окислов обра- зуются в гидроморфных черных луговых почвах. Водоустойчивые, непеп- тизирующиеся коагели полуторных окислов и кремнезема имеются так- же в аллитных и фераллитных красноземных почвах влажных тропиков и субтропиков. Общеизвестна водопрочность мелкокомковатых и зер- нистых агрегатов этих почв. Коагуляция почвенных коллоидов может быть также вызвана мед- ленным подсушиванием их, обезвоживанием, а также быстрым воздей- ствием отрицательных и положительных температур, что сопровождает- ся обезвоживанием почвенных коллоидов. Высокие температуры, поряд- ка 300—500°, способствуют необратимой коагуляции почвенных кол- лоидов. Под воздействием температур около 70—80° также происходит некоторая коагуляция коллоидов, хотя и не очень устойчивая. На этом основана предложенная В. А. Ковдой в тридцатых годах термическая мелиорация бесструктурных солонцовых почв © помощью обжига или черного пара. Летнее прогревание или зимнее промораживание почв со- провождается образованием агрегированного структурного горизонта в результате совокупного действия на коллоиды высушивания, прогрева- ния и промерзания. Гумусовые коллоиды очень стабильны (более, чем миперальные), труднее коагулируют под влиянием одновалентных ионов, но чувстви- тельны к кальцию и тяжелым металлам и очень реагируют на изменс- ние температуры, высушивание и промерзание. Если коагуляция гумусо- вых коллоидов происходит под влиянием кальция, то гумус превраща- ется в устойчивый цемент, агрегирующий почвенную массу. Коагуляция коллоидов под действием легкорастворимых солей одно- валентных катионов, а также в результате воздействия отрицательных температур и высушивания чаще всего обратима. Структурные агрега- ты, образующиеся в почвах под влиянием обратимой коагуляции, обыч- но отличаются малой водоустойчивостью. 373