第二章 土壤矿物质

上传人:cn****1 文档编号:478642512 上传时间:2024-01-12 格式:DOCX 页数:8 大小:24.34KB
返回 下载 相关 举报
第二章 土壤矿物质_第1页
第1页 / 共8页
第二章 土壤矿物质_第2页
第2页 / 共8页
第二章 土壤矿物质_第3页
第3页 / 共8页
第二章 土壤矿物质_第4页
第4页 / 共8页
第二章 土壤矿物质_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《第二章 土壤矿物质》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章 土壤矿物质(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第二章土壤矿物质【教学目标】 土壤矿物1. 了解土壤原生矿物的种类。2. 重点掌握次生矿物的种类及特性。矿物质土粒1. 了解矿物质土粒的分类系统。2. 掌握矿物质土粒水分物理特性。 土壤质地1. 了解土壤质地的分类系统。2. 掌握不同质地土壤的水分物理特性。1 土壤矿物土壤母质来源于岩石、矿物的风化产物,岩石是由矿物所构成,是矿物的天然集合体。1.1 几种主要岩石类型与特性地壳中的岩石可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩三大类。岩浆岩(火成岩)由岩浆冷却凝固形成,如花岗岩、闪长岩、玄武岩等,它们含有石 英、长石、深色矿物(如黑云母、辉石、角闪石等原生矿物)。沉积岩是由岩石风化物经搬运、沉积再

2、胶结而形成的,如花岗岩风化形成的石英沙沉 入海底经地质变化胶结成的岩石,称为沙岩。变质岩是火成岩或沉积岩在高温、高压下发生质变而形成的,如花岗岩变质形成片麻 岩、沙岩和页岩变质形成石英岩和板岩,石灰岩变质可形成大理岩。1.1.1岩浆岩(1) 花岗岩 为粗粒、中粒或细粒全晶质的岩石,呈红色、灰色或浅灰色。主要矿物有石 英、正长石、黑云母,也有角闪石、斜长石,由于矿物结晶颗粒较大,组成复杂,容易发生 物理风化。在干旱地区崩解成砂粒,在湿润地区暗色矿物被分解为含水氧化铁次生矿物,长 石类矿物分解为高岭石,石英以砂粒残留于风化物中。(2) 流纹岩:化学成分与花岗岩基本相似,灰白、浅黄或浅红色。斑状结构

3、,斑晶为圆柱 状的石英和长方形透长石。因结晶颗粒较小,难以发生物理风化。在温暖湿润地区所形成深 厚的风化层,多呈红色的粘壤土或砂质粘壤土。(3) 正长岩:其矿物组成以正长石和角闪石为主,不含石英,有少量的磷灰石,磁铁矿, 色浅红,呈块状或粒状构造。风化后形成砂壤或壤质土壤,通气性良好,富含磷、钾、钙、 镁等营养元素。土壤多为中性至微酸性反应。(4) 玄武岩:是基性喷出岩,在地壳中分布较广。化学成分与辉长岩相当。色暗近似黑色, 隐晶质结构,常有气孔构造,风化后质地较黏,含盐基物质较多。(5) 橄榄岩:主要由橄榄石和辉石组成,一般为暗绿色或黑绿色,全晶质粗粒或中粒 结构,容易风化。1.1.2沉积岩

4、(1) 砾岩 砾岩是各种岩石碎块经过搬运沉积再经胶结硬化而成。直径一般2mm, 如经河水长途搬运,其棱角磨圆,其间有孔隙,易透水,风化后呈砂砾状。实物图片:砾岩(2) 砂岩一般由直径0.12.0mm的砂粒胶结而成,主要成分为石英,其次为长石、 白云母、磁铁矿、石榴子石等。石英含量大于95%以上的为石英砂岩;长石含量达25% 一 60%的为长石砂岩。以氧化硅为胶结剂的称为硅质砂岩;以氧化铁为胶结剂的称为铁质砂岩; 以粘土为胶结剂的称为泥质砂岩。胶结紧实的砂岩,因抗风化力强,形成土层较薄,砂性大, 尤其是石英砂岩比较明显。实物图片:粗粒石英砂岩(3) 页岩 粘土经过压实、脱水和胶结作用,硬化后变成

5、页岩,呈页片状或层状构造。 矿物组分较复杂,多为灰色、紫红色,也有黄色、黑色。比砂岩容易风化,形成的土质较粘, 含片状碎屑多,养分含量较丰富。实物图片:页岩(4) 石灰岩石灰岩由化学沉积或生物沉积作用而成。矿物组成主要有方解石,块状 构造,岩体层理明显,多为致密结构,硬度小,遇稀盐酸可发生气泡反应,灰、青灰色,有 机质含量高时呈黑色。石灰岩风化主要是化学溶解作用,风化后土层较薄,稍粘、钙质丰富, 抗酸力强。实物图片:竹叶状灰岩1.1.3变质岩:(1) 片麻岩 由花岗岩或砂岩变质而成。成分近于花岗岩,矿物组成为石英、长石、 云母等,因受到高温高压,矿物结晶呈带状排列,具有一定的方向性,呈条带状。

6、实物图片: 花岗片麻岩(2) 石英岩 石英岩由石英砂岩,在高温高压条件下,经过重结晶变质而成。硬度大, 抗机械性和抗化学腐蚀性强,不易风化。脂肪光泽,一般为乳白色,如含有少量氧化铁呈红 色和褐色,风化后形成砂质或砾质颗粒。(3) 板岩板岩由泥质页岩、粉砂岩和其它细粒碎屑沉积物质变质而成。有完整的片 理,劈开后呈平的薄块状平面,北方农民开采后做房瓦用。矿物组成主要是云母、绿泥石、 石英等,颜色多为青灰色。实物图片:千枚状板岩(4) 片岩片岩由各种岩石在高温高压下变质而成,也可由千枚岩进一步变质而成。 具有明显的片状构造,片理面呈粗糙皱纹状,含有云母、角闪石及少量长石。实物图片:方 柱石黑云母片岩

7、(5) 大理岩 大理岩由碳酸岩类(石灰岩、白云岩)变质而成。一般由方解石、白云 石和少量的石英、角闪石和辉石矿物组成。具有各色花纹,是优良的建筑装饰材料。纯白色 的大理岩称为汉白玉,在我国云南分布较广。实物图片:大理岩综上所述,土壤矿物质来源于岩石、矿物的风化产物。岩石、矿物的组成和特性对土 壤的化学组成和物理性质影响甚大,这种影响主要表现在土壤颗粒粗细、土壤物理性质、土 壤的酸碱性以及土壤养分等方面(详见有关章节)。因此,学习与成土有关的岩石和矿物的组成及基本特性,有助于我们学习、认识土壤并 有目的去改造土壤,尤其是对山区土壤的改良,更是如此。1.2 土壤矿物质的来源土壤矿物质来源于岩石、矿

8、物风化产物,岩石矿物质影响土壤的物理化学性质 土壤颗粒粗细,土壤酸碱性,土壤养分矿物是指天然产出的、具有一定的化学成分、内部构造和物理性质的元素或化合物。成土矿物:与土壤矿物质组成密切相关的矿物叫成土矿物包括:原生矿物和次生矿物1.2.1原生矿物原生矿物是指由熔融的岩浆直接冷凝所形成的矿物(1)长石类矿物(包括正长石和斜长石)正长石(KAlSi3O8),又称钾长石。颜色多呈肉红色,广泛分布于浅色岩浆岩中,如花 岗岩、正长岩、斑岩等。正长石抗风化能力较弱。风化后形成次生粘土矿物,是土壤中钾元 素的重要来源(如图01-01)。(2)云母类矿物(包括白云母和黑云母)白云母KAl2Si3Oi0(OH)

9、,又称钾云母。颜色为无色或浅色,有时带绿色,呈透明或半 透明状,薄片状。片状崩解成碎片后化学分解困难,往往混杂在砂土中,反光性很明显。白 云母在分解过程中释放出钾,成为土壤中钾元素的来源之一。黑云母KH2(MgFe)2AlSi3Oi2, 其性状与白云母相似,只是颜色呈黑色,不透明或半透明。容易分解,风化后形成粘土矿物, 释放出钾元素(如图01-02)。(3)角闪石与辉石类矿物(铁镁矿物,属于偏硅酸盐矿物)角闪石Ca2Na(Mg Fe)4(Al Fe)(SiAl) O (OH)2。颜色呈褐或黑色,主要分布于岩浆岩 中。辉石Ca(Mg Fe Al)(Si Fe) O6,颜色呈绿黑色,短柱状晶体。角

10、闪石和辉石二者性 质相近,色深暗,属于深色矿物,含盐基丰富,化学稳定性低,容易被彻底分解(如图01-03, 01-04)。(4)石英矿物(SiO2)普通石英呈透明或半透明的晶粒状的集合体。纯石英为无色,含有杂质时呈白、灰、黄、 红、绿、天蓝及紫色。完整晶形为两端锥形的六方柱状晶体或不规则块状。除氟酸外,不与 任何酸类起作用,物理及化学性质稳定,不易风化,常以颗粒状残留于土壤中,是土壤中砂 粒的主要来源(如图01-05, 01-06)。(5)氧化铁类矿物赤铁矿(Fe2O3),红色,条痕樱红色,常使土壤染成红色。磁铁矿(Fe3O4),常呈八面体晶形,铁黑色,条痕为黑色,具有磁性。黄铁矿(FeS2)

11、,金黄色,类似金属铜,断口参差状,金属光泽,条痕绿色至深棕色,较 易风化,分解后形成硫酸盐(如图01-07, 01-08)。(6)磷酸盐类矿物磷灰石Ca(P04)3(FCl)。呈六方柱状晶体,颜色灰白、黄、绿、黄褐色,是制造磷肥 的主要原料,高品位的磷灰石含PQ42.3%,一般含七0528%30%时,可用来生产过磷酸钙 肥料;18%可粉碎为磷矿粉肥料,含量 18%则不宜直接制造磷肥,可掺入无机磷细菌,以 促进磷的分解,就地使用。由于磷灰石含有氟,在制造磷肥时,常因脱氟过程产生氟的污染。 磷灰石风化后产生游离磷酸,是植物磷元素的主要来源(如图01-09)。(7)方解石(CaCO3)方解石是大理岩

12、、石灰岩的主要组成矿物,易溶于酸,化学性质不稳定,是土壤中碳酸 钙的主要来源(如图01-10)。8)褐铁矿(Fe2O3 - 3H20)它是赤铁矿水化而形成的一种含水氧化铁,分布较广。一般为棕色、黄色,是土壤黄色 和棕色染色剂,以胶状包被于土粒的表面。(9)石膏(CaSO4)石膏不含结晶水称为硬石膏。含结晶水石膏(CaSO2H2O)称为结晶石膏。白色,玻璃光泽, 有时呈珍珠光泽、纤维状、解理完全,是土壤中钙和硫元素的重要来源。1.2.2 土壤中的次生矿物土壤中的次生矿物主要有以下几类:(1)简单的盐类如碳酸盐、硫酸盐和氯化物等。(2)含水的氧化铁、氧化铝、氧化硅等氧化物类。(3)次生层状铝硅酸盐

13、如高岭石、蒙脱 石和水化云母类等。它们在土壤中均以粘粒形式存在,粒径极小,并具有胶体性质,它们对 土壤理化性质如保肥性、供肥性、缓冲性和耕性等都会产生深刻的影响。土壤的粘粒主要由粘粒矿物组成。所谓粘粒矿物是指那些粒径v0.001mm的矿物质土 粒。它们是由原生矿物经风化过程新形成的矿物,称为次生粘粒矿物。硅酸盐粘粒矿物,按其结晶构造和性质的差异,可分为高岭石组、蒙脱石组和水化云母 等三大类。每一组又包括若干种粘粒矿物。1)次生层状铝硅酸盐黏粒矿物次生层状铝硅酸盐黏粒矿物,按其结晶构造和性质的差异,可分为:三大组:高岭石组、蒙脱石组、水化云母铝硅酸盐黏粒矿物的基本构造特点:黏粒矿物大部分都具有一

14、定的层状结晶构造;其晶型结 构由两个基本单位构成,即硅氧片和铝氧片(1)高岭石组黏粒矿物这一组包括:高岭石、迪凯石、埃洛石和富硅高岭石等黏粒矿物。其共同特点是: 一层硅氧片和一层水铝片重叠而成;晶架内部水铝片和硅氧片中没有或极少同晶代换;颗粒一般较蒙脱石组矿物粗;南方热带、亚热带土壤中普遍存在。(2)蒙脱石组黏粒矿物此组黏粒矿物包括:蒙脱石、绿泥石、拜来石和蛭石等。其共同特点是:晶架结构都是由两层硅氧片和一层水铝片相间重叠而成;晶架内普遍存在着同晶代换现 象;此类矿物胀缩性大,吸湿性强;颗粒微细,在东北的黑钙土和华北地区的褐色土、 栗钙土和西北地区灰钙土中含量较多。同晶代换现象:同晶代换(替代

15、)是指组成矿物的中心离子被电性相同大小相近的离子所 代换(替代),而晶格构造保持不变的现象。在次生粘粒矿物形成的过程中,晶架内普遍存在着同晶代换现象。同晶代换主要发生在两边的硅氧片中,一般A13+替代Si4+,也有的发生在水铝片中,一 般以Mg2+替代A13+。这种替代结果,使矿物带有永久的负电荷。(3)水化云母组黏粒矿物其特点:1、晶体构造同属2: 1型,同晶代换主要发生在硅氧片中以A13+替代Si 4+,还 有少量发生在水铝片中,以Mg2+、Fe2+ 替代A13+ 。晶架产生负电荷,故在晶架基 面上吸附阳离子,主要的是K+ ,依次,含伊利石粘粒矿物多的土壤,钾的元素贮量较丰田。2、吸附于伊利石晶架基面上的K+,实际上是半陷在由晶层表面六个氧离子所构成的六角 网中,它同时手相邻两晶架的负电荷的吸附,而产生了键联的效果,使它们不易张开。3、伊利石的保肥性和吸湿性介于蒙脱石组和高岭石组之间。代换量为2040cmo1(+)/kg。2)含水的氧化铁、氧化铝、氧化硅等氧化物类 结晶型:三水铝石(2A12O33 H2O )水铝石(2A12O3 3H2O )针铁矿(Fe2O3- H2O ) 褐铁矿(2Fe2O3- 3H2O )非晶质无定型不同水化程度:SiO2 nH2O, Fe2O3- nH2O, A12O3 -n H2O ,MnO2

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号