выражение в поверхностной энергии раздробленного вещества. В общей форме поверхностная энергия дисперсной массы почвы, как и другого дисперсного тела, а также жидкостей, равна произведе- нию совокупной их поверхности на коэффициент поверхностного натяжения. Познакомимся с характером природы поверхностной энергии твердой фазы почвы. Так как удельная поверхность почвы, а следовательно, и по- верхностная энергия нанболее сильно выражены в самой тонкой по механическому составу части твердой фазы почвы, именно — в илистой и Кколлоидной её частях, то и рассмотрение вопроса целесообразно начать с анализа строения коллоидной почвенной мицеллы. Как уже отмечалось, ил (частицы с диаметром < 1 мк), а в его составе коллоиды (частицы с диаметром < 0,2—0,1 мк) представлены в почве различными составными частями: горными породами, минералами, органическими кислотами и органо-мине- ральными соединениями, или гуматами. Минеральные механические, элементы, могут быть. первичного и Ввторичного происхождения. первом случае — это продукты прогрессивного дробления в про- цессе выветривания различных частей горной породы. Во втором случае (а он иногда превалирует) — минералы (почвенные «глин- ные минералы») представляют собою синтез различных частей горной породы, перешедших в раствор (истинный или коллоидный) в процессе выветривания и выпавших из него новым продуктом в результате взаимодействия друг с другом и с иными компонен- тами почвенного раствора. По структуре вторичные минералы могут быть кристаллические и аморфные. Таковы гидрослюды и минералы монтмориллонитовой группы, каолинит, гетит, гиббсит, кварц, несиликатные аморфные полуторные окислы и др. (см. табл. 1). Состав их, по сравнению с более крупными механическими элемен- тами, характеризуется повышенным содержанием полуторных окис- лов (В,О,), Са**, Ме* *, No*, К*, Р‚О; и пониженным содержанием 51Ю, (см. табл. 2). ` Возникновение электрических зарядов на частицах почвы Еще Коэн (Е. Коейпе, 1894) установил, что при взаимодействии твердой и жидкой фаз в системе возникают электрические силы. В этом процессе фаза, обладающая болыней диэлектрической постоянной, получает положительный заряд, а фаза с меньшей диэлектрической постоянной заряжается отрицательно. Например, стекло с диэлектрической постоянной 4,7, будучи погружено в воду (с диэлектрической постоянной 81), заряжается отрицательно. Оно же, контактируя с бензолом (диэлектрическая постоянная его 2,3), получает положительный заряд. Диэлектрическая постоянная различных компонентов твердой Фазы почвы намного ниже, нежели диэлектрическая постоянная 13 Заказ No 637 193