По данным Зуева и Гапона (1944), можно для бентонита дать такой ряд: Са > (Н + Са) > Н > No. Курон (1932) в цитировавшейся уже работе также изучал влияние при- роды обменного катиона на сорбцию водяного пара. На рис. 20 мы приво- дим изотермы сорбции для глины Геберсдорф, а на рис. 26 те же изотермы в логарифмическом виде. Из этих рисунков видно, что на глинах, насы- щенных кальцием, магнием и водородом, величины СОРбЦИИ водяного пара различались ничтожно мало. Насыщение почвы одновалентными катио- Р нами значительно уменьшает величину сорбции при Р `^ , о не выше 0,70, причем наименьшую величину дал калий, несколько ббль- шую — No, и еще большую — натрий. При высоких величинах ;‚ / 0 Й - ' иии / 7 г лоч “ д 71 Рис. 25. Изотермы сорбции водяного пара глиной, насыщенной различными катионами (данные Курона). начиная, примерно, от 0,7 и выше, изотерма МNo-глины сечет изотермы, со- ответствующие катионам Н, Са и Ме, и наибольшей величины достигает сорбция Ма-глиной. Далее Курон (1934) исследовал процесс сорбции на глине, насыщенной метиленблау. При этом он исходил из той предпосылки, что так как, по исследованиям Маттсона, коллоиды, насыщенные метиловой голубой, не способны к катафоретическому передвижению, то очевидно, что потенциал частиц таких коллойдов равен нулю и, следовательно, катионы мети- ловой голубой, адсорбированные коллоидами, полностью находятся в 7 А. А Роде 97