заряда. В случае отрицательно заряженной коллоидной частицы это будут обменные катионы, или поглощенные основания. Выше мы описали возникновение электрических зарядов на коллоидных частицах в результате избирательной адсорбции — ими нонов из окружающего раствора и закрепления их на своей поверх- ности силами остаточных валентностей. Однако заряд частиц может возникать не только этим путем, но и вследствие диссоциации молекул, образующих частицу, в поверх- ностном её слое (Ма!!5оп 5., 1938). Таким примером может быть мицелла кремнекислоты в щелочной среде (рис. 49, /). Ядро мицел- лы представлено и510Ю,. В периферическом слое частицы будет ! 2 ...“целпяиый 20 \“р 0тдищ‚0 И’др Ча Цдд <\стов мЦилл аЮЩие ;, «5 % Рис. 49. Схема строения мицелл кремнекислоты в щелочной среде (1) и гуминовой кислоты (2) наблюдаться гидратация 51Ю, с образованием метакремневой кис- лоты: 510, + Н,О—>Н,51Ю,. Частичная диссоциация этой кислоты на ионы $1Ю, ” и 2Н* с отдиссоциацией ионов Н* в шщелочной раствор, в котором доминируют ОН’, приводит к формированию мицеллы кремнекислоты. Она состоит из ядра (п51Ю,), внутреннего электрического слоя © потенциал определяющими ионами (51Ю;”), неподвижного слоя неотдиссоциированных ионов (Н*) и диффуз- ного слоя из отдиссоциированных ионов водорода (Н*). Аналогичное возникновение мицеллы возможно и для других коллоидов в почве, например для гуминовой кислоты, которая, как и кремнекислота, в условиях преобладающих в почве рН, отличается ясно выраженными кислотными свойствами (рис. 49, 2). Амфотерные коллоиды или амфолитоиды В предыдущем разделе мы отмечали, что заряд коллоидных частиц в растворе может возникать в результате двух процессов: 199