почвенных коллоидов ионами большего порядкового номера (большей положительный заряд атомных ядер) и большего числа валентных элек- тронов (большая валентность — заряд) Ме, Са. Все эти обстоятельства будут усиливать прочность кристаллической решетки мицелл, адсорбировавших эти катионы. С этим, очевидно, связаны и низкие «константы выхода» \\/леспег погло- щенных двухвалентных катионов (98). Условия, в которых дисперсные системы почв насыщены Мсе и Са, характерны для почвообразования на карбонатной коре выветривания (лессы, известняки, мергеля), либо в редких случаях для хлоридно-суль- фатной коры выветривания с господством иона Са и Ме над щелочами (гипсоносные озерно-лагунные отложения). Однако, как детально разобрано выше, ионный состав солей областей аккумуляции — солончаков— почти обычно характеризуется - огромным количеством растворимых солей натрия и часто их преобладанием. В этих случаях частицы дисперсных систем образующихся прп рассолении солонцовых почв будут насыщены М и К. Экспериментально в лаборатор- ных условиях давно установлено, что 14 вызывает явления солондеватости еще в большей степени, чем МNoа (Гедройц, Антипов-Каратаев. 99). Оба элемента имеют низкие порядковые номера (3, 11), небольшой атом- ный вес (6.94; 23.00) и всего лишь по одному валентному электрону во внешней орбите электронной оболочки. Таким образом по сравнению с Ме, Са и Ва одновалентные элементы щелочной группы, особенно ГЛ и МNoа, при адсорбции их мицеллой способны нейтрализовать ее (обычно) отрицательный заряд в значительно меньшей степени. Наоборот, замещая Са и Ме или Н, они сообщают мицеллам относительно больший потен- циал. Литий и натрий обладают также значительно меньшим эффективным радиусом, чем кальций и барий. Однако, чем меньше эффективный радиус, * тем больше плотность силового поля вокруг иона и тем больше сгущены вокруг него полярно-ориентированные молекулы воды (Борн). Вокрут Та и Ма как ионов меньшего эффективного радиуса образуются большие водные оболочки, сообщающие им больший гидродинамический дмиаметр и объем, объясняющий их меньшую подвижность. В соответствии с боль- шей энергией гидратации ионов меньшего истинного объема гидратацион- ный ряд их располагается в порядке, обратном уменьшению диаметра: для одновалентных [ГА, No, К, ВЪ, Св, для двухвалентных Ме, Са, Ва. Естественно, что наиболее гидратированные ионы вызывают и наиболь- ший лиофильный эффект: коллоиды, мицеллы которых насыщены Г1 и Ма, обладают ясно выраженной лиофильностью, обратимостью, пепти- зированностью, способностью сильно набухать п удерживать на поверх- ности мицеллы воду; они приобретают устойчивость против коагуляции и значительную мобильность вообще, словом, все те признаки, которые типичны для коллоидов солонцовых горизонтов. Ббльшая гидратационная оболочка Тл и Ма вместе с этим обусловли- вает большее расстояние между внешним слоем катионов и внутренним * «Эффективный радиус» в смысле Гольдшмидта — Ферсмана — «истинный» ра- диус атома, определяемый как половина расстояния в кристаллической решетке между двумя соседними атомами 91