является влага со свойствами жидкой воды, картина резко меняется. Количество сорбированной воды начинает соответствовать степеням кажу- щейся гидратации катионов, ибо капиллярно сконденсированная влага может беспрепятственно связываться поглощенными катионами в процессе их гидратации. В той же работе Бевера и Хорнера мы находим ил- люстрацию этого положения. Они изучали сорбцию водяного пара над 30%-ной серной кислотой (; = 0,75) и над 3,3%-ной (% = 0,98). 0 0 и -`9Г ® *` ` “ У | Ь,] . с о———® No <> . е о— К о——ому" о— (0° х В0° | | | | . — ° 0 20 47 60 в0 „Дабление () Й мм Рис. 28. Изотермы сорбции углекислоты почвой, насыщен- ной различными катионами (по данным Курона). Величины сорбции в процентах от веса сухого вещества для глины Пэтнам составили: Обменный При Р == 0,75 При—Р—= 0,98 катион Р, Р, Н . . 2 .. .. .. .. 18,13 4476 М. .. .к .к. .. 1713 56,12 МNo .. ....... . 16,53 4922 К. .. .. ...... 12,75 3112 Ме .. .. ...... 17 ,08 39,32 Са . .. ... .. 17,37 40,91 Ва .. .. ..... . 16,29 4495 Р При у 0,75 получается ряд р Н > Са > Ш > Ме > No 5> Ва > К; при - — 0,98 Ы > No > Н > Ва > Са > Ме > К. Хотя второй ряд во многом отличается от ряда кажущейся гидратации, но все же, особенно по положению лития и натрия, он стоит гораздо ближе к нему, чем первый ряд. 101