第5章 土壤化学性质 第一节土壤胶体

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1、第五章 土壤化学性质第一节 土壤胶体及其性质第二节 土壤酸碱性第三节 土壤氧化还原反应第一节 土壤胶体及性质一、土壤胶体colloid(一)土壤胶体:土壤中颗粒直径大小在1-100毫微米在长、宽、高的三个部分至少有一个方向在此范围的固体颗粒,具有胶体性质的微粒部分。 土壤中粒径Al3 +Ca2+Mg2+H+ NH4+K+Na+ 电解质浓度对胶体的凝聚也有很大影响:浓度大,可促使凝胶形成。 (三)土壤胶体电荷 a 、永久电荷permanent charge :它是由于粘粒矿物晶层内的同晶替代所产生的电荷。这种电荷一旦产生后,就不能改变,而成为粘粒矿物的永久性质。 这种电荷不受介质的pH值的影响,

2、主要发生在2:1型粘粒矿物中,在1:1型矿物中极少。 b 、可变电荷variable charge: 胶核表面分子或原子团的解离所产生的电荷,没有永久性质,它 的数量和性质随着介质的pH值而改变。所以称为可变电荷。电荷的数量和性质随介质pH而改变的电荷。 c 、土壤的pH0值是表征其可变电荷特点的一个重要指标,它被定义为土壤的可变正 、负电荷数量相等时的pH值,或称为可变电荷零点、等电点pH ( isoelectric pH 。Silicon TetrahedronAluminum OctahedronMg AlExamples of Isomorphic SubstitutionProduc

3、es aProduces aNet Negative Net Negative ChargeChargeAl3+ for Si4+Mg2+ for Al3+产生可变电荷可的主要原因有:粘粒矿物晶面上-OH 基的解离含水铁、铝氧化物的解离腐殖质上某些原子团的解离含水氧化硅的解离粘粒矿物晶层上的断键等。二 土壤胶体的交换吸附作用土壤吸收性能是指土壤能吸收和保留土壤溶液中的分子和离子,悬液中的悬浮颗粒、气体以及微生物的能力。土壤吸收性能亦称土壤吸收保肥性能。(一) 土壤吸收性能类型(1)机械吸收性mechanical absorbability : 是指土壤对固体物体的机械阻留,如施用有机肥时,其中

4、大小不等的颗粒,均可被保留在土壤中。这种吸收作用取决于土壤的孔隙状况。(2)物理吸收性:这种吸收性能是指土壤对分子态物质的保持能力,它表现在某些养分聚集在胶体表面,其浓度比在溶液中为大,另一些物质则胶体表面吸附较少而溶液中浓度较大,前者称为正 吸附positive adsorption后者称为负吸附negative adsorption。负吸附:是指土粒表面的离子或分子浓度低于整体溶液中该离子或分子的浓度的现象。产生这种作用的原因是由于固体颗粒界面上的表面自由能的作用。气态物质(水气、CO2、NH3等)和细菌的吸附也是物理吸附。(3)化学吸附性:是指易溶性盐在土壤中转变为难溶性盐而沉淀保存在土

5、壤中的过程。这种吸收是纯化学作用过程。(4)物理化学吸收性:是指土壤对可溶性物质中离子态养分的保持能力。这种吸收是以物理吸收为基础,又呈现出化学反应相似的特性。(5)生物吸收性:是指土壤中植物根系和微生物对营养物质的吸收,这种吸收作用的特点是选择性和创造性,并且具有累积和集中养分的作用。上述五种吸收性不是孤立的,而是相互联系、相互影响的,都具有重要的意义。(6)专性吸附:是非静电因素引起的土壤对离子的吸附,它是指离子通过表面交换与晶体上的阳离子共享1个或2个氧原子,形成共价键而被土壤吸附的现象.二、 土壤物理化学吸收性能土壤物理化学吸收性能即是土壤离子交换作 用。分为土壤阳离子交换作用和阴离子

6、交 换作用1 土壤阳离子交换作用土壤阳离子交换过程: 1.1 吸附adsorption过程:离子从溶液中转移到胶体上的过程,称为离子的吸附过程; 1.2 解吸desorption过程:原来吸附在胶体上的离子转移到溶液中的过程,称为离子的解吸过程。Cation Exchange Capacity- - - - - - - - - -S O I LCa+2Mg+2Al+3K+Ca+2Mg+2H+Ca+2H+CaCa+2+2MgMg+2+2KK+ +AlAl+3+3CaCa+2+2HH+ +MgMg+2+2HH+ +MgMg+2+2CaCa+2+2KK+ +Ca+2CaCa+2+2Exchangea

7、ble CationsAlAl+3+3H+K+HH+ +Mg+2Ca+2MgMg+ + 2 2ReserveReserveActiveActiveActiveActive1.3 阳离子交换作用特点:a.阳离子交换作用是一种可逆反应 b.阳离子交换作用受质量作用定律支配,而且反应迅速 c.阳离子交换作用中离子与离子交换作用是等量交换 , 它是等量电荷对等量电荷的反应。1.4 阳离子交换能力是指一种阳离子将胶体上另一种阳离子交换出来有能力。各种阳离子交换能力大小的顺序为:Fe3+Al3+H+Ca2+Mg2+NH4+K+Na+ 1.5 影响阳离子交换能力的因素有:a. 电荷的数量 charge nu

8、mberb. 离子半径ionic radius和离子水化半径ion hydration radiusc. 离子浓度ionic concentration2 土壤阳离子交换量(CEC)2.1 阳离子交换量cation exchange capacity(或吸收容量):是指在一定pH值条件下,每1000g干土所能吸附的全部交换性阳离子的厘摩尔数(cmol/kg)。2.2 影响土壤阳离子交换量因素:a、胶体类型b、胶体数量 c、土壤pH值Structure of Humic AcidR-C00-R-C00-R-C00-R-C00-R-C00-Contributes to high CEC200 cm

9、ol(+)/kg3 土壤的盐基饱和度base saturation ratio3.1 土壤胶体吸附的阳离子分为两类:一类是盐基离子base ion,包括Ca2+、Mg2+、K+、Na+、NH4+等;另一类是致酸离子acid ion,即H+、Al3+。3.2 盐基饱和度:土壤中交换性盐基离子总量cmol/kg占阳离子交换量cmol/kg的百分数称为土壤的盐基饱和度,即: 盐基饱和度 base saturation ratio= 交换性盐基总量/阳离子交换量 100%3.3 影响交换性阳离子有效度的因素a. 交换性阳离子的饱和度离子饱和度:土壤吸附的某离子量占土壤全部阳离子量的百分数。b. 陪伴(

10、补)离子效应accompany ion effect土壤胶体上同时吸附着多种阳离子,对其中某种离子来说,其余的各种离子都称为它的陪补离子. 4 极限pH值:当土壤胶体上吸附的阳离子全部是致酸离子,即H+、Al3+时,称为“盐基完全不饱和态,此时土壤的pH值称为“极限pH值”。三、阴离子anion的交换吸附土壤在一般情况下是带负电荷,吸附阳离子;但在强酸性条件下带正电荷吸附阴离子。阴离子的交换吸附是指土壤中带正电荷的胶体吸附的阴离子与土壤溶液中的阴离子相互交换的作用。这种交换作用与阳离子交换作用一样,服从质量作用定律,但土壤中的阴离子往往与化学固定等交织在一起,很难分开。 阴离子吸附类型a、阴离

11、子吸附受阴离子种类的影响。易于被土壤吸附的阴离子(磷酸根、H2PO4-、HPO42-、PO43-,硅酸根HSiO3-、SiO32-),这些离子也易与阳离子反应产生难溶性化合物;磷的固定phosphorus fixation:可溶性磷酸根与土壤胶体上的Fe3+、 Al3+ 离子结合形成 难溶性的铁铝磷酸盐,这一过程称为磷的固定。b、很少或根本不被吸附的阴离子(Cl-、NO3-、NO2-)这些离子常常出现负吸附;c、介于上述两者之间的阴离子(SO42-、CO32-、HCO3-)影响土壤对阴离子吸收的因素a、阴离子吸附的相对次序:磷酸根 砷酸根 硅酸根 钼酸根 硫酸根 氯离子=硝酸根阴离子的价数:C

12、l- 、NO3- SO42- PO43- OH-b、胶体组成成分(铁铝氧化物)c、土壤pH值:阴离子的吸附量随pH升高而 下降。d、外溶液阴离子浓度增加吸附量增多。四、离子交换在土壤肥力上的意义土壤阳离子交换量和盐基饱和度在土壤肥力上的意义:(1)CEC和盐基饱和度是土壤肥力指标,反应土壤肥力高低。(2) CEC也是土壤类型划分的一个依据。(3) CEC和盐基饱和度和pH值有一定的定量关系。(4) CEC和盐基饱和度是计算改良酸性土壤时石灰需用量的依据。 复习思考题: 一、名词解释 1、土壤胶体;2、土壤阳离子交换量; 3、土壤盐基饱和度;4、可变电荷;5、永久电荷;6、专性吸附;7;负吸附 二、无机胶体的主体粘土矿物其来源是什么? 三、影响阳离子交换量大小的因素有哪些? 四、何种情况下土壤胶体可带正电荷? 五、试述土壤离子交换在土壤肥力上的意义。

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