лексных соединений из азотсодержащих продуктов автолиза тел бактерий и уроновых кислот, которые, по данным Рудакова, обра- зуются за счет живых и отмерших корней растений пектиноразру- шающими или протопектиназными бактериями, обнаруживаемыми в почве преимущественно на разлагающихся растительных остат- ках (Ф. Ю. Гельцер, 1946, К. И. Рудаков, 1949, 1953, А. Ф. Тюлин, 1958). Агрегаты при этом получаются мехаНически прочные, водо- прочные и, что весьма важно, пористые, как, например, в черноземе, где пористость агрегатов всегда выше 40% к их объему, а в лучших его образцах достигает 50% (см. рис. 42). Это в агрономическом — 3 Ныютеновская Вязкослть 33{&?9@!‹953}/&!8 коагуляция ` / м „Ё@ Явомалия вязкасти Синередис Рнс. 65. Схема агрегнровання частин при коагуляцнонном жела- тнннрованин н сннерезнсе повимании — высокоценная структура. Прочность и водопроч- ность ее сочетаются с высокой порозностью и базируются на свой- стве необратимой коагуляции коллоидов: По мнению отдельных исследователей, органические кислоты типа гуминового и ульминового комплексов как высокомолекуляр- ные соединения могут самостоятельно необратимо коагулировать и цементировать почвенную структуру в процессе денатурирования (Вильямс) или желатинирования, застудневания (Тюрин и др.). На рис. 65 показан возможный ход этого процесса. Роль химических, физических и биологических процессов в повышении прочности и водопрочности структурных агрегатов Микроагрегаты и агрегаты, образовавшиеся в процессе коагуля- ции, в дальнейшем могут упрочняться различным путем. В част- ности, как показано исследованиями в самые последние годы, меха- ническая прочность и водопрочность агрегатов может возникать и возрастать, как следствие химических процессов, протекающих в почвах при сменных режимах (Н. А. Качинский, А. И. Мосолова, 1950—1958; Н. И. Горбунов и Р. В. Ковалев, 1953). Типичной 248