DYNAMIQUE CHIMIQUE DU COMPLEXE ABSORBANT
271
L’argile possède une capacité de saturation indépendante de la
nature des ions fixés. Dans l’expérience ei—dessous l’argile cal—
cique (pH : 6,9) ou l’argile privée de bases ont été traitées par
des
solutions
de
chlorures, purs ou en mélange par parties
égales (équivalant à 2 p. 100 KCl) en renouvelant le liquide pour
atteindre la saturation. On a obtenu les résultats suivants (Demo—
1011 et Barbier 1) :
Argile calcique neutre.
l\lillléq. grammes
pour 100 grammes
A m
K
Na
A m—1—K
Am+N‘a
K+Na Am+K—l—Na
Ca déplacé . .
41,8
35,7
427
42,5
423
43,2
Am xé.
.
.
.
42,3
»
»
20,5
37,4»
20,4
K_xé
.
.
.
.
»
41,4
»
23,4—
»
34,2
19.3
Natixé.
.
.
.
»
»
35,7
»
5,0
6,13
3,6
Total.
.
.
.
42,3
41,4
35,7
43,9
424
40,8
43,3
Argile privée de bases échangeables.
Milliéq. grammes
pour 100 grammes.
Am
l\"
Na
Am+Ga
K—l—Ca
Na—1—Ca
Cations xés
.
424
42,1
41,2
24,1
19,8
26,1
18,4
34,0
9,0
__
_.
_
\.,/«\,
’
Total.
.
.
.
42,4
42,1
41,2
43,9
44,5
43,0
La capacité de saturation des colloïdes argileux apparaît donc
comme une grandeur sensiblement constante, indépendante de la
nature des ions xés. Elle s’accroît avec la teneur en SiO2 bien que
l’acide silicique lui-même n’ait qu’une capacité de xation très
faible. Voici à cet égard les résultats trouvés par Mattson pour
diverses argiles colloïdales naturelles.
2
3
_,
RAPPORT
CAPACITÉ D'ECHANGE
SIC)2
en milliéqÏ gr. par gramme.
0,55
0,164
1,63
0,207
1,39
0,331
_
2.82
0,671
3,13
0 796
3,82
0.947
L’argile kaolinique des lin10ns xe environ pour 100 grammes
1. C R. Ac. Sc., 1927. t. CLXXXV. p. 149.
'
.
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L’argile possède une capacité de saturation indépendante de la
nature des ions fixés. Dans l’expérience ei—dessous l’argile cal—
cique (pH : 6,9) ou l’argile privée de bases ont été traitées par
des
solutions
de
chlorures, purs ou en mélange par parties
égales (équivalant à 2 p. 100 KCl) en renouvelant le liquide pour
atteindre la saturation. On a obtenu les résultats suivants (Demo—
1011 et Barbier 1) :
Argile calcique neutre.
l\lillléq. grammes
pour 100 grammes
A m
K
Na
A m—1—K
Am+N‘a
K+Na Am+K—l—Na
Ca déplacé . .
41,8
35,7
427
42,5
423
43,2
Am xé.
.
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42,3
»
»
20,5
37,4»
20,4
K_xé
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»
41,4
»
23,4—
»
34,2
19.3
Natixé.
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»
»
35,7
»
5,0
6,13
3,6
Total.
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42,3
41,4
35,7
43,9
424
40,8
43,3
Argile privée de bases échangeables.
Milliéq. grammes
pour 100 grammes.
Am
l\"
Na
Am+Ga
K—l—Ca
Na—1—Ca
Cations xés
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424
42,1
41,2
24,1
19,8
26,1
18,4
34,0
9,0
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Total.
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42,4
42,1
41,2
43,9
44,5
43,0
La capacité de saturation des colloïdes argileux apparaît donc
comme une grandeur sensiblement constante, indépendante de la
nature des ions xés. Elle s’accroît avec la teneur en SiO2 bien que
l’acide silicique lui-même n’ait qu’une capacité de xation très
faible. Voici à cet égard les résultats trouvés par Mattson pour
diverses argiles colloïdales naturelles.
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RAPPORT
CAPACITÉ D'ECHANGE
SIC)2
en milliéqÏ gr. par gramme.
0,55
0,164
1,63
0,207
1,39
0,331
_
2.82
0,671
3,13
0 796
3,82
0.947
L’argile kaolinique des lin10ns xe environ pour 100 grammes
1. C R. Ac. Sc., 1927. t. CLXXXV. p. 149.
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