Коллоидно-химические исследлования системы песок — вода — полиэлектролит В процессе химической мелнорации — подвижных песков водными растворами химических закрепителей возникаст система песок—-вода—мелиорант, представ- ляющая в зависимости от количества жидкой фазы пас- лу или суспензию. Между компонентами снстемы гротс- кают сложные взаимодействия. При этом надо прини- мать во внимание сложность строения и состава песка. В первую очередь проискодит взаимодействие частим, песка с водой с образованием гидратного слоя, через который осуществляется контактное взаимодействие между частинами твердой фазы системы. Наличие полиэлектролита или других водорастворимых веществ в системе песок—вода оказывает влияние на частицы твердой фазы через гидратный слой. В первой главе говорилось о наличии «оболочек» или «рубашек» ка поверхносты зерен песка, которые состоят из окислов металлов и, в первую ` очередь, — железа и глинистых образований. Смачивание иоверх- ности веска сопровождается частичным — растворением этих оболочек. В настоящее время трудпо описать строение такого гидратированного слоя. На оснований явлений растворимости — кварневого песка в дистиллированной воде [409], увеличения растворимости песка с ростом его степени дисперсности [410], увеличения числа новов водорода (уменышение РИ системы глина— вода) в жидкой фазе суспензий кис- лых глин с ростом степени разведения [411, 412], повы- шекия растворимости глинистых минералов в щелочах (кислотах) с ростом степени несовершенства их кри- сталлических структур [39 ], а также в связи © воз- можностью появления протона в результате действия поверхностных гидроокислов на молекулу воды и обра- зования ионов НзО!, НьЮ›+, НьО, * [89] можно допу- стить следующее. При смачивании частиц песка водой пронсходит их поверхностное растворение и образуется адсорбинонный раствор, в котором имеются полианио- ны ткпа полиалюмокремниевых кислот н катионы солей, всегда присутствующих в песке. Такой состав кидратного слоя поверхностного раствора — предопреде- ляет его свойства. Причем последний зависит от мине- ралогического, химического составов твердой фазы, от 156 наличия в ней примесей и 7. д. Так, проводимость электрического тока, приходящаяся на единицу удель- ной поверхности образца, в случае сероземных — почв увеличивается по мере перехода от целинной к старо- орошаемой [20]. Для глинистых минералов и глин эта величина тем больше, чем болыше величина их теплоты смачивания водой [178]. Установлена зависимость вё- личин электропроводности и электроемкости гидратно- то слоя монтмориллонита от стелени его дегидратиро- ванности и изменения кристаллической - структуры [413, 414]. Поверхность зерен песка, как и твердого тела, неод- нородна, ей свойственна макромозаичность. Сформиро- вавный на «шероховатой» и неоднородной поверхности песка адсорбинопный слой также неоднороден. Тол- щина этого слоя определяется пределом распростране- ния силовых линий поверхностной энергии. Состав это- го слоя определяется растворимостью песка в воде. Ф. В. Чухров {34] отмечает, что лиофобные коллои- ды, например гидрозоли металлов, гидрозоли сульфи- дов, сольватируются только в том случае, если имеют электрические заряды. В случае песка заряд па поверх- ности его частиц возникает вследствие растворения, ибо «основной карактеристикой системы — кремнезем—вода является тендениия этого окисла образовывать коллоид- ные растворы иля гидратированные массы» [415]. Обра- зование коллоидного кремнезема в процессе растворепия кварцевого неска опрёделено электронно-микроскопиче- скими исследовациями [416]. Влияние полиэлектролитов па электрокинетический потенциал поверхности кварцевого песка В литературе пока нет работ, посвященных — изуче- нию влияния полиэлектролита на электрокипетический потенциал водной суспензии — природных — подвижных песков. В работах [417—419] исследовано изменение величины — электрокинетического — потенциала — частид кварца от значений рН-среды, от дозы и вида поли- электролита. В водной суспензин частицы кварна на поверхности имеют отрищательный заряд, величина которого меняется с величнной рН. На примере кварна (5Ю, 99,3%) покавано, что наибольшая электро- 157 В‘:'к АМЕМ.ВЮ