чего он может химически взаимодействовать с ионами Ав*, Вг* и дру- гими, находящимися в растворе интрамицеллярной жидкости, и таким образом достраивать кристаллическую решетку. Если кристалл притягивает из раствора равное количество катионов и анионов (в данном случае Ав и Вг), то будет наблюдаться лишь рост его. Однако в растворе, в почве могут создаваться такие условия, когда кристалл или коллоидная частица поглощает из раствора избирательно преимуществе катионы _ или _ анионы, и в таком случае получает положительный или отрицательный заряды. Лучше закрепляются на частице те ионы, которые, взаимо- действуя с ее поверхностным силовым слоем, образуют труднорас- творимые соединения. Так, если кристалл бромистого серебра будет окружен в растворе ионами Ав* и NoО;, то поглощаться будет Ай*. При наличии в растворе ионов Вг”и К* будет поглощаться Вг.. В обоих этих случаях на поверхности кристалла образуется плохо растворимое соединение АвВг. В конечном результате на поверх- ности частицы образуется слой анионов или катионов, закреплен- ных частицей в силу остаточных валентностей в её силовом слое. При этом очевидно, что химическая активность поверхности кри- сталла (частицы) будет неоднородна: наиболышее напряжение ее будет на вершинах углов и в поврежденных местах кристалличе- ской решетки, над которыми, по Вигнеру, располагается рой ионов (Топеп5еб\агт), менышей она будет на ребрах граней и еще мень- шей на их плоскостях. Вновь присоединенные ионы расходуют на взаимодействие с частицей лишь часть своей электрической энергии. В рассмотрен- ном нами случае с кристаллом АВг этот расход для отдельных ионов в зависимости от места их взаимодействия © частицей будет колебаться от 1/, до %/, их заряда, равного 4,77.107° электростати- ческих единиц. Таким образом, ионы, закрепленные на частице в силу остаточных валентностей на её поверхности, сохраняют большую часть своих зарядов и сообщают заряд частице: отрица- тельный, если на ее поверхности закрепились анионы, или поло-. жительный, если закрепленными ионами оказались катионы. Это будет внутренняя «обкладка» частицы, внутренний электрический ее слой, или потенциал определяющий слой ибснов, — вместе с которым частицу называют гранулой или (по Вигнеру) «мицел- ловым ионом». В зависимости от знака зарядов в потенциал опре- деляющем слое, различают мицелловые катионы (при положитель- ном заряде) и мицелловые анионы, если ионы внутреннего слоя заряжены отрицательно. В силу различия и разноименности зарядов частицы вместе © закрепленным на ней внутренним слоем ибонов и интрамицелляр- ной жидкости, при отсутствии их взаимного перемещения, возни- жает разность потенциалов: это будет общий, электро- жимический, или термодинамический потен- Жиал (потенциал Нернста)— Е. Чем болыше ионов будет при- 13* 195