43, 8%, т. е. точно совпадающую с величиной максимальной молекуляр- ной влагоемкости. Полная влагоемкость, определенная расчетным путем для той же глины, равна почти той же самой величине — 41,1°%. Таким образом, в одной и той же глине содержание влаги, определен- ное, с одной стороны, путем свободного, условно — «капиллярного», всасывания, а с другой — удерживаемое в силовом поле, в 18000 раз превышающем силу тяжести, оказалось одинаковым. В обоих случаях за- полнение порозности было полным — на это указывает величина полной влагоемкости. Поэтому заподозрить участие капиллярных сил в удержа- нии влаги в центрифугируемом образце чрезвычайно трудно. Несомненно, что в этом удержании решающую или, вернее, исключительную роль иг- рают сорбционные силы. Ими же по преимуществу было обусловлено и всасывание воды при определении «капиллярной влагоемкости», хотя, поскольку в исходном состоянии глина представляла собою сухой поро- шок, на границе смачивания могли играть какую-то роль и капиллярные явления. Нужно отметить, что при центрифугировании глина, вопреки утвер- ждению Долгова, никакого особого уплотнения, видимо, не претерпела, так как в противном случае ее влажность была бы несомненно ниже 438% — величины, получаемой при свободном всасывании воды,— вследствие вы- жимания воды при уплотнении. Из этого вытекает еще и тот вывод, что влага эта удерживается значительными силами. Полученную Долговым величину максимальной молекулярной влаго- емкости для этой глины, равную 43,8%, нельзя считать случайной; близ- кие величины находили и другие исследователи. Лебедев, определяя методом центрифуги максимальную молекулярную влагоемкость отдельных гранулометрических фракций, нашел ее для са- мой мелкой фракции (<<0,005 мм) равной 44,85%. Францессон (1947) для глыбок, изготовленных им из ила (частицы <<0,001 мм), выделенного из чернозема и насыщенного кальцием, нашел «капиллярную влагоемкость» после длительного насыщения равной 483,1%. Шаров (1941) наблюдал синерезис образцов грозненской глины, на- сыщенных различными катионами. Эти образцы, размятые и избыточно увлажненные, были поставлены в эксикаторы, на дне которых была налита чистая вода. Образцы начали терять воду и теряли ее вплоть до того мо- мента, когда влажность достигла определенного предела. Результаты опыта приведены в табл. 38. И здесь для образцов, насыщенных магнием, кальцием, алюминием, келезом и водородом, мы находим ту же величину — 43—44%. Все эти данные, полученные разными авторами, работавшими над раз- личными вопросами, разными объектами и применявшими совершенно различные „методы, не могут совпадать случайно. Что же общего в этих данных и что может характеризовать собою величина влажности, равная 43—44%? Все объекты, на которых были получены эти данные, имеют некоторые общие черты. Во-первых, все они были насыщены либо двузначными ка- тионами, либо катионами алюминия, железа и водорода (в опытах Шарова). Во-вторых, они были либо обесструктурены (растирание теста из глины у Шарова), либо представляли собой илистую фракцию (у Лебедева и Францессона). Ленкоранская глина Долгова почти целиком состояла из частиц меньше 0,02 мм, причем свыше 54% частиц имели размеры меньше 0,002 мм. Вот это последнее обстоятельство — обесструктуренность объек- тов — вероятно, и имело решающее значение. Размер пор в этих объектах был настолько мал, что вся вода, заполнявшая их, оказывалась в сфере влияния молекулярных сил, т. е. превращалась в воду связанную. По- этому предположительно можно рассматривать полученную величину 124