土壤固相部分.ppt
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1、3 土壤固相部分的基本性质,3.1.1 土壤胶体吸附性的含义,土壤的吸附性就是土壤能吸附并保持一些物质的性质。主要指保持土壤溶液中的离子、分子以至一些悬浮物质的性质。,农民施用化肥如铵态氮肥随水施入土壤,并不担心化肥随水流失,化肥可保存在土壤中逐渐被植物吸收利用。这是为什么呢?,实际应用:如施用人粪尿作肥料时,常将人粪尿和土壤拌匀,以防止其中的氨挥发损失;堆制有机肥时,复土而避免养分逸失,也减少臭味的散发和空气污染。,3.1 土壤吸收性能,按吸附的机理和作用力的性质可将吸附性分为下列五种类型:,1机械吸附,机械吸附是指土壤对进入其中的固体物质的机械阻留作用。土壤是个极其复杂的多孔体系,对随水(
2、灌水或降水)进入土壤的一些固体物质,如有机残体,肥料颗粒和细小的粘粒等被截留,使这些物质保存于土壤中。机械吸附对可溶性的分子和离子,如水溶性养分等不起保存作用。与土壤质地有关,一般质地细的土壤,小孔隙多,能截获较多的固体物质。,2物理吸附,物理吸附是指借助于土壤表面张力而吸附在土壤颗粒表面的物质分子。由于土壤的细粒部分具有巨大的表面积和表面能,要降低土壤颗粒的表面能,只有靠降低其表面张力来完成。当土壤细粒吸附表面张力较小的物质分子以后就可以降低其表面能,这就是物理吸附的机理。,土壤物理吸附强弱主要受质地和胶体类型的影响,表面积越大,越强烈。另外,温度升高,可降低物理吸附的量。,保存的养分比较有
3、限。,3化学吸附,化学吸附是指进入土壤溶液的某些成分经过化学作用,生成难溶性化合物或沉淀,因而保存于土壤中的现象。这种吸附是以化学反应为基础的,故称为化学吸收。在土壤中易发生化学吸收的部分主要是土壤溶液中的阴离子,如:,磷酸根:PO43-HPO42-H2PO4-硅酸根:SiO32-HSiO3-碳酸根:CO32-硫酸根:SO42-有机酸根:C2O42-(草酸根)等。,这些阴离子在土壤中容易和土壤中的高价阳离子发生化学反应,形成沉淀物质。如:磷的固定,化学吸收虽然可以减少可溶性物质(养分)的流失,但却使这些营养物质的有效性大大降低,事实上它是提高磷肥或其它营养物质肥效的最大障碍。因此,在农业生产上
4、,要尽量减少或避免发生化学固定。,4生物吸附,生物吸收是指借助于生活在土壤中的生物(包括植物、微生物和一些小动物)的生命活动,把有效性养分吸收、积累、保存在生物体中的作用,又称为养分生物固定。,生物吸收的方式有三个特点:,选择性 生物根据自身生物学特性及生命活动的需要,有选择地吸收养分。表聚性 由植物根系和其他生物主要活动在土壤的表层,而根系又往往把下层的土壤养分集中到表层。创新性 生物固N作用 土壤母质的矿化分解 在农业实践中,人们利用生物固定的原理去培肥土壤,如种植绿肥(可固N)以肥田。,物理化学吸附是发生在土壤溶液和土壤胶体界面上的一种物理化学反应,借助于极大的表面积和电性,吸附在表面上
5、,避免养分流失,可解吸下来。物理化学吸附对土壤的理化性质及肥力的影响极大,也是本节的重点内容。,5物理化学吸收(重点),在土壤中,被胶体静电吸附的阳离子,一般都可以被溶液中另一种阳离子交换而从胶体表面解吸。对这种能相互交换的阳离子叫做交换性阳离子,而把发生在土壤胶体表面的阳离子交换反应称之为阳离子交换作用。,土壤的物理化学吸附主要是对阳离子的吸附。在土壤学上通常用胶体的固液相界面由静电作用而产生的双电层到自由溶液中离子浓度分布的均匀性来解释这种吸附作用。,3.1.2 土壤对阳离子的吸收与交换,(一)阳离子的吸收与交换特征(1)阳离子交换作用是可逆反应。阳离子交换作用是一种可逆反应。这种交换作
6、用是相对、动态的平衡,反应速度很快。(2)交换是等当量进行的:以离子价为依据的等当量。二个一价铵离子,交换一个二价钙离子,即36克铵可交换40克钙;一个一价铵离子可交换一个一价钠离子,即18克铵可交换23克钠。(3)受质量作用定律支配 溶液中某种离子浓度高时,其交换能力增大,可将交换能力弱的离子交换出来,也可将交换能力强的离子交换出来。土壤中常见阳离子交换能力:Fe3+、Al3+H+Ca2+Mg2+K+Na+H+例外,半径小,水合度低,运动快,交换能力强。,(二)阳离子的交换能力(1)电荷的影响:根据库仑定律,阳离子的价数越高,交换 能力也越大。(2)离子的半径及水化程度:同价的离子,其交换能
7、力的大小是依据其离子半径及离子的水化程度的不同而不同的。,离子半径与吸附力,弱,强,(3)离子浓度和数量因子阳离子交换受质量作用定律的支配。例子:盐碱土;施用石灰改良酸性土。,(三)土壤的阳离子交换量,土壤阳离子交换量(cation exchange capacity)-CEC指土壤溶液为中性(pH=7)时,每千克土所含的全部交换性阳离子的厘摩尔数称为土壤的阳离子交换量。(cmol/kg),影响土壤阳离子交换量的因素有:(1)质地 质地越粘重,含粘粒越多的土壤,其阳离子交换量也越大。,(2)有机质 OM%CEC(3)胶体的性质及构造 蒙脱石 高岭石(4)pH值 在一般情况下,随着pH的升高,土
8、壤的可变电荷增加,土壤的阳离子交换量也增加。,(四)盐基饱和度 土壤中常见的吸附性阳离子有:Ca2+、Mg2+、Na+、K+、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+和H+等。其中Al3+和H+称为致酸离子,它们和土壤酸度有密切关系。除Al3+和H+离子以外的其它阳离子,它们都能和阴离子形成盐类,传统上称这些阳离了为盐基离子。它们大多是植物能迅速吸收同化的营养元素的一种形态。,各种土壤盐基饱和的程度是不同的,通常用盐基饱和度来表示。所谓盐基饱和度就是指土壤胶体上交换性盐基离子占全部交换性阳离子的百分数,即,盐基饱和度 交换性盐基量(mmol.g-1)100 阳离子交换量(mmol.kg-1),盐
9、基饱和的土壤具有中性或碱性反应,而盐基不饱和的土壤则呈酸性反应。南方土壤:H+和Al3+等致酸离子较多,土壤的盐基饱和度小;北方土壤:盐基饱度大,Ca2+和Mg2+占有较大的数量和比例;盐渍化土壤:Na+和K+所占的比例较大,而水稻土壤中,NH4+有时占有较大的比例。灌溉、施肥和作物的吸收均可影响土壤胶体的阳离子组成。,意义:土壤胶体所吸附的阳离子不仅保存了土壤中的速效养分,防止养分流失,同时,它们也可以通过阳离子交换作用而进入土壤溶液,被作物吸收利用。,按照吸附的离子种类可分为阳离子吸附和阴离子吸附。,(1)阳离子吸附,离子吸附的动力主要是静电引力,这是因为土壤胶体一般都带有大量的电荷,有正
10、电荷也有负电荷,因此它可以吸附土壤溶液中符号相反的其它阴阳离子。,通常情况下,土壤胶体综合表现为带负电,故在胶体上吸附的离子主要为阳离子。土壤中常见的吸附性阳离子有:Ca2+、Mg2+、Na+、K+、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+和H+等。,其中Al3+和H+称为致酸离子,它们和土壤酸度有密切关系。除Al3+和H+离子以外的其它阳离子,它们都能和阴离子形成盐类,传统上称这些阳离了为盐基离子。它们大多是植物能迅速吸收同化的营养元素的一种形态。,不同地区的土壤,在阳离子组成上有很大的差异,而阳离子的组成对土壤的酸碱度、缓冲性和养分的有效性有很大的影响。当土壤胶体吸附的阳离子都属于盐基离子时
11、,则土壤呈盐基饱和状态,这一土壤称为盐基饱和土壤。当土壤胶体所吸附的阳离子仅部分地为盐基离子,而其余一部分为H+和Al3+时,则这一土壤胶体呈盐基不饱和状态,称为盐基不饱和土壤。各种土壤盐基饱和的程度是不同的,通常用盐基饱和度来表示。所谓盐基饱和度就是指土壤胶体上交换性盐基离子占全部交换性阳离子的百分数,即,盐基饱和的土壤具有中性或碱性反应,而盐基不饱和的土壤则呈酸性反应。南方土壤:H+和Al3+等致酸离子较多,土壤的盐基饱和度小,而北方土壤:盐基饱度大,Ca2+和Mg2+占有较大的数量和比例;盐渍化土壤:Na+和K+所占的比例较大,而水稻土壤中,NH4+有时占有较大的比例。灌溉、施肥和作物的
12、吸收均可影响土壤胶体的阳离子组成。,意义:土壤胶体所吸附的阳离子不仅保存了土壤中的速效养分,防止养分流失,同时,它们也可以通过阳离子交换作用而进入土壤溶液,被作物吸收利用。,(2)阴离子吸附,土壤胶体一般带负电,但某些胶体或胶体的局部也可带正电荷,如溶液中pH低于等电点时,两性胶体含水氧化铝、铁或腐殖酸中的氨基(-NH2)就会带正电荷。这种胶体就可以吸附阴离子,发生阴离子吸附作用。与土壤中阳离子吸附相比,阴离子的吸附作用则弱得多,有些阴离子反而出现负吸附现象。,易被土壤吸收的,如PO43-、HPO42-、H2PO4-、SiO32-、HSiO3-和有机酸根离子如草酸根C2O42-等都属于此种情况
13、。,土壤中的阴离子种类也很多,一般按照土壤对阴离子吸附能力的大小和难易程度笼统的将其分为三类。,不易被吸附甚至发生负吸附的阴离子,如Cl-、NO3-、NO2-等。,介于二者之间的阴离子如SO42-、CO32-等。,吸附顺序如下(了解):,F-草酸离子柠檬酸离子H2PO4-HCO3-醋酸离子PO33-SO42-Cl-,阴离子的吸附,一方面受离子交换能力的影响,另一方面与土壤胶体类型和pH值有关。一般而言,含高岭石、氧化铁和三水铝石的土壤容易带正电荷,对阴离子的吸附作用较明显,而富含21型粘粒矿物的土壤则不明显。,阴离子的负吸附,是指阴离子不但不被胶体表面吸附,而且使溶液中离子浓度增高,即近胶体表
14、面的浓度低于远胶体表面溶液中的浓度,这种现象,称为阴离子的负吸附。这是由于土壤胶体一般带负电荷,对阴离了产生排斥的结果。,因此,在农业上,根据阴离子吸附的特点,对于一些含阴离子养分的肥料或其他药剂,在施用时应注意:如硝态N肥要防止负吸附,不应施后立即灌水或在下雨前大量施用,含Cl-的化肥要早施、深施、作基肥,以便其Cl-提早排出土体以减少Cl-的毒害,含F-的药剂应注意其吸附性强的特点,以免影响其药效。,(五)土壤吸收性能的重要性,保持和供应植物养分土壤吸收性能对土壤结构的影响土壤吸收性能对土壤酸碱度的影响土壤吸收性能和施肥的关系,3.2 土壤酸碱性,土壤酸碱性是指土壤溶液的反应,它表征土壤溶
15、液中H+浓度和OH-浓度比例。同时也决定于土壤胶体上致酸离子(H+或Al3+)或碱性离子的数量及土壤中酸性盐和碱性盐类的存在数量。我国土壤的酸碱性反应,大多数在pH4.58.5之间。在地理分布上有“东南酸西北碱”的规律性。大致可以长江为界(北纬33),长江以南的土壤为酸性或强酸性,长江以北的土壤多为中性或碱性。我国土壤的酸碱性南北差异很大。,土壤酸碱性的分级 强酸性 pH8.5,3.2.1土壤酸度的类型及来源 1、活性酸-游离于土壤溶液中的H+所表现出来的酸度。-H+活度越大,活性酸度越强。-通常用pH值表示活性酸度。,2、潜性酸,(1)概念与成因 土壤胶粒上吸附的氢离子和铝离子进入土壤溶液后
16、表现出来的酸度,称为潜性酸。在一般矿质土壤中,由交换性铝离子产生的酸度,比由交换性氢离子产生的酸度重要。红壤的交换性酸度,90%以上是由交换性铝所引起。只有盐基不饱和的土壤,才有潜性酸。,潜性酸表现其酸性的机制,吸附的氢离子的解离吸附的氢离子被其它阳离子所代换吸附的铝离子的解离和水解:Al3+H2O Al(OH)2+H+Al(OH)2+H2O Al(OH)2+H+Al(OH)2+H2O Al(OH)3+H+,根据测定潜性酸所使用的盐类不同,可把潜性酸分为交换性酸度和水解性酸度。(1)交换性酸度当用中性盐溶液如1mol Kcl或0.06mol BaCl溶液(pH=7)浸提土壤时,土壤胶体表面吸附
17、的铝离子与氢离子的大部分均被浸提剂的阳离子交换而进入溶液,浸出液中的氢离子及由铝离子水解产生的氢离子,用标准碱液滴定,根据消耗的碱量换算,为交换性氢与交换性铝的总量,即为交换性酸量(包括活性酸)。以厘摩尔()/千克)为单位,它是土壤酸度的数量指标。交换性酸量在进行调节土壤酸度,估算石灰用量时,有重要参考价值。,Al3+3H2O Al(OH)3+3H+,(2)水解性酸度用弱酸强碱的盐类溶液(常用的为pH8.2的1mol NaOAc溶液)浸提,再以NaOH标准液滴定浸出液,根据所消耗的NaOH的用量换算为土壤酸量。这样测得的潜性酸的量称之为土壤的水解性酸。结果使:交换程度比之用中性盐类溶液更为完全
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