были насыщены кальцием, а количество сорбированной воды определялось Р .. при-- — 0,5, во избежание капиллярной конденсации. Результаты при- 0 ведены в табл. 17. Как не трудно видеть из последней, число молекул Н,О, приходящихся на одну обменную точку, оказалось весьма постоян- ным для всех исследованных коллоидов, колеблясь в пределах 7,3—9,7. В большому сожалению, авторы не приводят химического и минерало- гического состава коллоидов, что лишает возможности сделать заключение о том, насколько этот состав влияет на количество сорбируемой воды. Однако постоянство отношения количество сорбированной воды емкость обмена говорит, казалось бы, скорее против сколько-нибудь заметного влияния природы коллоида на величину сорбции воды, поскольку коллойды, вероятно, отличались друг от друга. Однако такой вывод, как мы уви- дим ниже, был бы неверным. Таблица 17 Соотношение между количеством сорбированной воды и емкостью обмена для нескольких почвенных коллоидов (по давным Келли, Иенни и Брауна, 1936) Количество Отношение влаги, сор- количества Емкость бированной То же сорбирован- обмена Р в милли- ропр к _ при—Р——=0‚5 ной влаги ОЛЛОЙДЫ ПоОЧчвВ В М -ЭнВ. ° МОЛЯХ на 100 г и теряемой | на 100 г |ВМИЛЛИМОЛЯХ при 150° к емкости почвы в % от веса почвы обмена коллоида В Мм-ЭнВ. Сесиль . . . . .. .. 17 2 ,‚66 148 8,7 Сьерра . . . . . . .. 19 2,89 161 8,4 Реддинг. . . . . . . . 35 5,38 299 8,5 Реддинг. . . . . . . . 31 5,01 278 9,0 Сан-Хоакин . . . . . . 21 З, 91 217 8,1 Плацентиа . . . . . . 25 3,92 218 8,7 Айоло . . . . .. .. 67 8, 98 499 7 ‚О Айоло . . .. . ... об 7,91 439 7,8 Сэсквет анна: А. . . .. ... 30 475 263 8 , 8 В. . . . .. .. 38 6,68 371 9,7 С . . .. .. .. 60 784 436 7 ,3 О. . . .. ... 62 9,18 510 8,2 КЕ .. .. .... 95 14 18 782 83 ` Весьма интересно, что и другие исследователи получили величины указанного только что отношения весьма близкие к тем, которые были получены названными тремя авторами. Так, Алешин (1936) определял отношение: количество гигроскопической влаги в воздушно-сухой почве емкость обмена 86