Е5А 07 й б „ ‚АВ 06 Г // # о /До „-- 02 - / * // ,‚‘ о / Ь/ 0‚1/ щ / 9‹50 й ‚с Е5К / ‚‚. % и ЕбКтах =0, 4 ВГ _ Г 77° Еявлах= 1 / о „ тах’ , / о / Ы ‚ вг ^ . -—-- 2 аг|- 6о„” “/ А 7 ‚’ /’ ® у й |‘ // /‚ 01 - :! 07 - / „” .‘ о в ‚/’ ой ы [ ! } 1 | | 0 20 40 60 в0 0 4 /? ‚ — ль, бАЯ, моль у 2 бАК, поль //'?л #2 Рис. 23. Гистерезис катионного обмена в черноземах 1 — насыщение ППК натрием, 2 — вытеснение Ма* двухзарядными катионами; а — чернозем предкавказский (Моргун, Пачепский, 1986) , 6 — чернозем обыкновен- ный (Антипова-Каратаева, Антипов-Каратаев, 1939; Мамаева, 195 6) В почве в естественных условиях равновесие ионного обмена может соответствовать разным участкам прямой и обратной изотерм. Этим от- части может объясняться высокий разброс значений коэффициентов се- лективности, рассчитанных по данным о составе фаз почв естественного сложения, о котором иногда сообщают авторы публикаций. При изучении катионного обмена в контролируемых условиях коэффициенты вариации коэффициентов селективности не превосходят 20%. Чрезвычайно высокие значения коэффициентов селективности обмена Са—Ма, характерные для солонцов, и необычный ход зависимостей Кса_ма ОТ Ги У ца ДЛЯ ЭТИХ ПОЧВ (Дараб и др., 1988) тоже могут объясняться гистерезисными эффектами. Влияние температуры на ионообменные равновесия в целом тем больше, чем больше вытесняемого противокона содержится в ППК (Хаскес, Зелени- на, 1935; Филэп, Харгитаи, 1977). Но и здесь могут проявляться особен- ности, связанные с неоднородностью ионообменной фазы Для предкав- казского чернозема при небольших содержаниях Ма** и No* в ППК (УМЕ и Уца менее 0,1) снижение температуры прг сохранении состава раствора приводило к большему вытеснению Са ; при Уда > 0,12 и Умь > 0, 17 уменьшение температуры вызвало снижение содержания обмен- ного Ме”' и увеличение содержания обменного No* В целом содержание данного раздела показывает‚ что коэффициенты 87