содержания гипса, можно оценивать эффективность гипсования в зависи- мости от интенсивности удаления продуктов его взаимодействия с поч- вой). Перечень задач, аналогичный приведенному в табл. 18, разумеется, существует для любой модели перераспределения ионов между фазами почв. Следует еще раз подчеркнуть, что реальные возможности решения такого рода задач возникли только с появлением ЭВМ в качестве инстру- мента научных исследований. Глава 3 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И СТАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДА Все межфазные взаимодействия в почвах в значительной степени об- условлены структурой сильных электрических полей, существующих близ поверхностей почвенных частиц и других поверхностей раздела. Это относится к таким классам явлений массообмена, как растворение—осаж- дение минералов, положительная и отрицательная адсорбция, ионный транспорт. Под влиянием электростатических взаимодействий заряженных поверхностей развиваются набухание и диспергирование почвенных час- тиц, изменения структуры почвы, их водоудерживающей способности. Непосредственно связаны со свойствами, в том числе с зарядом, влаго- проводность почв, электрокинетические параметры, возможности проявле- ния осмотических эффектов. Сам заряд поверхностей частиц непостоянен и для некоторых компонентов почв в зависимости от состава почвенного раствора может изменяться в широких пределах. Исследование электростатики поверхностных явлений в почвах соответ- ствует рассмотрению почв на молекулярном уровне и на уровне элементар- ных почвенных частиц. В каждом конкретном случае распределение заряда и потенциала формируется под влиянием специфических свойств как поверхности, так и компонентов раствора. Однако неспецифические фак- торы — плотность заряда на поверхности, концентрация и заряд ионов в растворе — также всегда влияют и в некоторых случаях могут опреде- лять свойства электрического поля близ поверхности. Для последнего случая развита наиболее стройная система моделей двойного диффузного электрического слоя. Эти модельные представления описаны в п. 3.1. По- следующие разделы главы посвящены приложениям этой и других моделей для физико-химического описания некоторых поверхностных явлений. 3.1. Модель двойного диффузного электрического слоя Изменение состава раствора по мере удаления от заряженной поверх- ности в большинстве случаев описывается при помощи одномерной модели, восходящей к работам Гуи и Чепмэна (Нерпин, Чудновский, 1967; Вой, 1982). Предполагается наличие плоской однородно заряженной по- верхности, ограничивающей бесконечный объем раствора, или двух таких 99