Каштановые почвы 283 и No,0. Аналогичные результаты были констатированы нами и в почвах солонцового комплекса (Труды Комиссии по ирригадии, вып. 9, 1936), тогда как в подволистых почвах, но данным А. А. Роде (1933), Са не был цайден. Все это лишний раз подтверждает точку зрения о промежуточном характере наших неорганических коллоидов; они представляют собою про- дукты неполного гидролиза первичных минералов, а также вторичные син- тетические минералы. Рентгеновский анализ покавзал преобладание в их составе, как выше уже указывалось, мусковита и монтмориллонита. Извеестно, что последний минерал обладает значительной адсорбционной способностью по отнощению к катионам. Она менее, но достаточно заметно выражена также и у мусковита. Если причислить сюда еще и органическое вещество почвы, то будет понятной значительная емкость поглощения темно- каштановых почв, которые, подобно черноземам, насыщены, главным обра- зом, обменным кальцием, менее магнием и много меныше калием и натрием. В начале настоящей статьи мы уже касались вопроса о соотношении тем- нокаштановых и солонцеватых ночв между собок”и пришли к предваритель- ному выводу 0 том, что для типичных темнокаштановых почв не является характерной солонцеватость их в той или иной степени. Но солонцеватые ‘разности могут встречаться и встречаются среди темнокаштановых почв подобно тому, как солонцовые почвы встречаются среди черноземов, при- чем в первом случае вероятность их образования, понятно, больше, чем во втором случае. Причиной же развития солонцеватых разностей должны яв- ляться особенности материнских пород, включая сюда характер залегания и степень минерализованности грунтовых вод. Некоторые анализы состава обменных катионов, проведенные нами для темнокаштановых почв нижнего Дона, показывают, что сумма поглощенных оснований в них составляет 30—37 м-экв. на 100 г почвы, причем количе- ство обменного кальция достигает 65— 70% суммы поглощенных оснований; обменного магния — от 20 до 30%. Что касается количества обменного на- трия, то его величина в верхних горизонтаХ почвы не превышает 5% суммы обменных оснований, т. е. меньше тех величин, которые, по нашему опре- делению, переводят почвы в разряд солонцеватых (И. Н. Антипов-Каратаев, 1935). В табл. 15 приведены данные состава обменных катионов в основных раз- резах ЛNo 26 и 27 1934 г. темнокаштановых почв у ст. Ершов. В некарбонат- ных горизонтах обменные основания определены весовыми методами после вытеснения их при помощи адетата аммония; в карбонатных горизонтах <обменный натрий определялся по объемному методу Гедройца. В горизонте 390—410 ем (разрез No 26) сумма Са-|-Ме и отдельно Noа определены методом разности. Карбонаты, сульфаты и обменные формы Са, Ме и No вытеснены при помощи раствора СН,СООМН,, имеющего рН =4.5, в фильтрате опреде- лены Са, Ме и МNo. Из найденной суммы Са--Ме вычтены их карбонаты, а из данных для МNo вычтена воднорастворимая его форма. Обменные Ка--Ме и Ма для этого горизонта пересчитаны на бескарбонатную массу. Из данных табл. 15 видно, что соотношение обменных оснований в темно- каштановых почвах аналогично тому, что мы имеем в черноземных почвах. Развитие темнокаштановых ночв сопровождается увеличением погло- тительной способности почвенных горизонтов против соответствующих свойств материнской породы на 20—30%, что должно быть объяснено двумя причинами: 1) обогащением почвенных горизонтов главным образом орга-