движный слой, за которым лежит диффузный слой ионов, по- степенно переходящий в интермицеллярный раствор. Гранула вместе со слоем противоионов образует коллоидную частицу, которую вместе с окружающим ее диффузным — слоем ионов называют коллоидной мицеллой. Таким образом, гранула и коллоидная частица обладают заря- дами противоположного знака. В то же время коллоидная мицел- ла является в целом электронейтральной. Однако под влиянием теплового движения или при изменении концентрации ионов в диффузном слое последний постоянно смещается по отношению к менее подвижной грануле. При смещении более подвижного диффузного слоя по отноше- нию к неподвижно связанному слою ионов коллоидной частицы на поверхности раздела твердой и жидкой фаз фактически возни- кает разность потенциалов, часть которои измеряется величиной так называемого дзета-потенциала`(в милливольтах). Ионы диффузного слоя подвижны и вступают в обменные ре- акции с ионами почвенного межмицеллярного раствора. На этой способности основаны методы химической мелиорации почв, о ко- торых будет идти речь ниже. 3.2.3. Устойчивость коллоидных систем В дисперсионной среде коллоидной системы частицы дисперс- ной фазы находятся во взвешенном состоянии, называемом сос- тоянием золя. Устойчивость коллоидной системы зависит от электрокинети- ческого потенциала частиц и от их гидратированности: чем выше электрокинетический потенциал коллоидных частиц, тем более устойчива коллоидная система. Как описано выше, значение дзета-потенциала зависит от кон- центрации электролита, окружающего коллоидные частицы, и от валентности ионов в его растворе. В очень слабых растворах про- исходит постепенное падение потенциала (рис. 3.3). Кривая Р— Е имеет очёень слабый наклон. Повышение концентрации данного катиона в растворе или замена его катионом более высокой ва- лентности уменьшает толщину диффузного слоя, а следовательно, понижает устойчивость коллоидной системы. В результате броуновского движения — коллоидные частицы могут соприкасаться друг с другом и вследствие действия электри- ческих сил притяжения соединяться между собой. Однако при этом коллоидные частицы должны подойти на столь близкое рас- стояние, зри котором силы притяжения будут сильнее сил отталки- вания частиц. Диффузный слой ионов, а также водный гидратный являются препятствием для движущихся частиц, не дают им воз- можности подойти близко друг к другу. Для достаточной эффек- тивности соударения (и слипания) частиц толщина Ддиффузного слоя должна быть резко уменьшена. 44