ные частицы мономолекулярным слоем, По Г. Бакеру и Е. Гат- чеку в такой стадии увлажнения почвы отмечается 5——7 слоев молекул Н;О; по П. Эренбергу — 10 слоев; по Ф. Цункеру, Н. Маринеску, М. М. Филатову — сотни слоев. В данном случае неправильно искать какое-то определенное (одинаковое) число слоев водных молекул вокруг почвенных частиц, так как адсорбционная способность их различна в зави- симости от величины частиц, их формы, химического и минера- логического состава. При прочих равных условиях всегда будет Ряд: адсорбционная способность бентонита:>мусковита`>0рто- клаза:> кварца. Кроме того, даже на поверхности одной и той же частицы на участках плоских, вогнутых, острых поверхностная энергия будет выражена по-разному н обусловит различную мощность адсорбированного слоя воды (см. рис. 5, 1). Степень уплотнения слоев водных молекул и испытываемое ими давление различны: в самом поверхностном слое при насы- щении почвы до максимальной гигроскопичности осмотическое давление составляет около 50 атм. По мере приближения слоев к поверхности почвенной частицы испытываемое ими давление резко возрастает, достигая десятков тысяч атмосфер. Этот про- цесс хорошо иллюстрируется явлением теплоты смачивания: при адсорбировании почвой первых порций воды тепла выделяется в десятки раз больше, нежели при адсорбировании такого же количества ее в последующей фазе адсорбции. Так по Митчер- лиху (1923) 100 г «болотной почвы» при адсорбции первого грамма воды выделяли 220 кал, а при адсорбции второго грам- ма — лишь 25 кал. Для глины соответственно были получены величины — 240 и 7 кал. Начальная сила адсорбции для легких почв (Цункер, 1930) равна 41 800 кг/см?, а при максимальной гигроскопнчности (Фа- гелер, 1932) в периферическом слое р=49,92-+0,8 атм. Это (по- следнее) давление точно соответствует упругости пара над 10-процентной Н»50О, при 20° С, поэтому максимальную гигро- скопичность почвы определяют, по Митчерлиху, насыщая воз- душно-сухую почву парами воды в замкнутом пространстве (в эксикаторе) при вакууме над 10-процентной Н,$О, или, по А. В. Николаеву, над насыщенным раствором К»50О,. При этом в Эксикаторе устанавливается относительная влажность при 20°С в 96—98%. Важно иметь именно такую влажность, а не 100%; это предохраняет почву от выпадения росы в случае не- значительного повнижения температуры при опыте. Процесс насыщения почвы парами воды заканчивается в две-три недели, когда насыщаемая почва приобретает постоянный вес !, ! Подробную технику определения максимальной гигроскопичности почв см. Н. А. Качинский. Изучение физических свойств почвы и корневых систем растений. Сельхозгиз, 1931, стр. 27—34; А. Ф. Вадюнина и 3. А. Корчагина. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. «Высшая школа», 1961, стр. 199—202. м ИЁВЁСТНЫ и другие предложения для определения максималь- ‚ной гигроскопичности почвы. Так Эренберг и Пик (Р. Ебгепбега ы. Н. Р1сК, 1910), а позже Курон (Н. Сигоп, 1930) предложили `брать для определения максимальной гигроскопичности сырую чпочву и удалять из нее капиллярную воду путем высушивёни;х1 ‚над серной кислотой. Одна„ко известно, что кривая десор ц;&1 ‘воды не совпадает с кривой адсорбцгцхи (явление гистерезиса и для удаления из почвы капиллярной воды требуетТЗ раств};›трі ‘Н,$0, значительно большей концентрации, нежели -процеЧае ‘ный (по Курону — 50-процентный раствор). Но и в этом слу ‘обезвоживание почв различного химического и механического `состава, различной структуры и пр. проходит не одинаково @ ‚ конечные величины максимальной гигроскопичности получаются `заниженными и НеУСТОЙЧИВЫМИ. В. А. Францессон (1951) предложил для обезвоживания сы- ‚рой почвы до уровня максимальной гигроскопичности, как-и в ' елучае насыщения парами воды воі‹ъдушно-сухой почвы, и%полё- ‚ вовать Н,5О, сначала 10-процентной концентрации, потом 3-про- $ центной. Естественно, что в этом случае, вследствие явления ‘тистерезиса, десорбция паров воды заканчивается на пределе ч & влажности почвы значительно более высоком, нежели в процессе “ адсорбции паров воды воздушно-сухой почвой над 10-процентной ' Но$0, или над насыщенным раствором К,5О,. Поэтому «макси- › мальная гигроскопичность» почвы по методу Францессона при- ‹мерно в полтора раза превышает величину максимальной гигро- ‚ скопичности, найденную по методам Митчерлиха, А. В. Николае- ва (с К,ЗО,) и др. Об адсорбированной (прочно связанной, строго ориентиро- : ВЭННОЁ) почвенной воде можно судить по теплоте смачивания °° почвы, по нерастворяющему объему ее в отношении некоторых соединений, например, сахара (метод Думанского, _ 1934)і9 11170 депрессионной. кривой замерзания воды в почве (Буияк2ос, ‚ Г. Й. Покровский, 1938, П. И. Андрианов, 1940 и др.) ?, но все эти методы технически более сложны, нежели метод определе- ния максимальной гигроскопичности почвы, путем насыщения ее при равновесном давлении водяного пара над 1О-процентно; Н,$О, или при том же давлении над насыщенным растворо К,$0, при вакууме в замкнутом пространстве (в вакуум-экси_— кат%рре&'насыщении почвы водой до максимальной гигроскё›пич- ности явление адсорбции, в силу томпсоновского момента*, со- провождается процессом капиллярной конденсации: частичной перегонкой паров с выпуклых поверхностей, где упругость их ! См. «Физика почвы», часть 1, глава \. ® Подробнее об этих методах см. стр. 171—190. % См. «Физика почвы», часть Г, глава У П. 15