рообразования почвы подтверждается рядом наблюдений. Так, прочность структурных отдельностей и Вводопрочность их возра- стают по мере движения от комков и зерен к микроагрегатам почвы, которые образовались (см. рис. 61) при более высоком электрокине- тическом потенциале входящих в них компонентов при разноимен- ных их зарядах. М. Н. Польскому (1952) удалось показать методом почвенных шлифов гнездовой характер строения агрегатов по мере увеличения размеров их от первичных микроагрегатов к более крупным (см. рис- 44, 62, 63). КОЩ‘УЛЯЦИЯ коллоидов под влиянием электролитов Гораздо чаще, нежели процесс взаимного осаждения коллои- дов, коагуляция их наблюдается под воздействием ионов, диссо- циировавших электролитов, преимущественно катионов. Процесс этот более сложен, чем взаимное осаждение коллоидов. Изучению именно этого процесса посвящено большинство работ вышеназван- ных исследователей коллоидных систем, а также А. И. Робиновича, В. А. Каргина, В. Н, Крестинской и др. Оттеним наиболее вероятные пути воздействия электролитов на коллоидные растворы. Защитными факторами коллоидных частиц являются одноимен- `ный электрический их заряд и обладающие повышенной вязкостью сольватные оболочки, окружающие частицы. В соответствии с этим обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве случаев (Так как основная масса частиц твердой фазы почвы заряжена отри- цательно) устойчивость коллоидов возрастает с увеличением - потенциала. Введение электролита в коллоидный раствор изменяет эти усло- вия. Вследствие повышения осмотического давления дисперсион- ной среды уменьшается толщина двойного электрического слоя в коллоийдных мицеллах; сжимается его диффузная часть. Положи- тельно заряженные ионы — катионы диссоциировавшего электро- лита устремляются к отрицательно заряженным почвенным частТи- цам, внедряются в диффузный слой, замещают поглощенные ионы, а Также могут вступать с ними в различные побочные реакции.- Вследствие этого отдиссоциация компенсирующих ионов мицеллы в дисперсионную среду подавляется, С-потенциал частиц снижается до критического потенциала ( кр.), приближаю- щегося к нулю. Коллоидные частицы, лишенные или почти лишен- ные зарядов, при столкновениях преодолевают сопротивления утон- ченных сольватных оболочек и слипаются в первичные микроагре- гаты (коагулируют). Наименьшая концентрация электролита, при которой за короткий промежуток времени наблюдается коагуля- `ция коллоидного раствора, носит для данного электролита назва- ние порога коагуляции. Порог коагуляции для данной 242