最新土壤肥料学完整3ppt课件

上传人:夏** 文档编号:577776913 上传时间:2024-08-22 格式:PPT 页数:47 大小:1.19MB
返回 下载 相关 举报
最新土壤肥料学完整3ppt课件_第1页
第1页 / 共47页
最新土壤肥料学完整3ppt课件_第2页
第2页 / 共47页
最新土壤肥料学完整3ppt课件_第3页
第3页 / 共47页
最新土壤肥料学完整3ppt课件_第4页
第4页 / 共47页
最新土壤肥料学完整3ppt课件_第5页
第5页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述

《最新土壤肥料学完整3ppt课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新土壤肥料学完整3ppt课件(47页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、土壤肥料学完整土壤肥料学完整3 3土壤孔隙度土壤孔隙度=孔隙容积孔隙容积/ /土壤容积土壤容积 100%100% = =(土壤容积(土壤容积- -土粒容积)土粒容积)/ /土壤容积土壤容积 100%100% =1-=1-(土粒容积(土粒容积/ /土壤容积)土壤容积) 100%100% = 1- = 1-(土壤重量土壤重量/ /相对密度)相对密度)/ /(土壤重量土壤重量/ /容容重重 ) 100%100% = = (1-1-容重容重/ /相对密度)相对密度)100%100% (1 1)土壤相对密度土壤相对密度(soil relative density)(soil relative densi

2、ty): 是指单是指单位容积的固体土粒(不包括粒间孔隙)的干重与位容积的固体土粒(不包括粒间孔隙)的干重与 4 4时同体积水重之比。单位为时同体积水重之比。单位为g/cmg/cm3 3。(2 2)核状结构)核状结构( (subangular structure)subangular structure): 结构体长、结构体长、宽、高三轴大体近似,边面梭角明显,较块状结构宽、高三轴大体近似,边面梭角明显,较块状结构小,大的直径为小,大的直径为10-20mm10-20mm稍大,小的直径为稍大,小的直径为5-10mm5-10mm。(3 3)柱状结构)柱状结构(columnar structure)(

3、columnar structure):结构体的垂:结构体的垂直轴特别发达,呈立柱状,棱角明显有定形者,称直轴特别发达,呈立柱状,棱角明显有定形者,称为为棱柱状结构,棱柱状结构,棱角不明显无定形者,称为圆棱角不明显无定形者,称为圆柱状结构柱状结构。(4 4)片状结构)片状结构(platy structure) (platy structure) :结构体的水平轴:结构体的水平轴特别发达,即沿长、宽方向发展呈薄片状,厚度稍特别发达,即沿长、宽方向发展呈薄片状,厚度稍薄,且结构体间较为弯曲者称为鳞片状结构,片状薄,且结构体间较为弯曲者称为鳞片状结构,片状结构的厚度可小于结构的厚度可小于1cm1cm

4、与大于与大于5cm 5cm 不等。不等。(5 5)团粒结构)团粒结构(spheroidal structure) (spheroidal structure) : 通常是指通常是指土壤中近于圆状小团聚体,其粒径为土壤中近于圆状小团聚体,其粒径为0.25-10mm0.25-10mm。农业生产上最理想的团粒结构粒径为农业生产上最理想的团粒结构粒径为2-3mm2-3mm。团粒。团粒结构经水浸泡较长时间不松散者,称为结构经水浸泡较长时间不松散者,称为水稳性团粒水稳性团粒结构结构。3.1.2.2 3.1.2.2 土壤团粒结构与土壤肥力土壤团粒结构与土壤肥力(1)(1)良好团粒结构具备的条件良好团粒结构具

5、备的条件有一定的结构形态和大小;有一定的结构形态和大小; 有多级孔隙;有多级孔隙; 有一定的稳定性;有一定的稳定性;有抵抗微生物分解破碎的能力。有抵抗微生物分解破碎的能力。(2 2)团粒结构对土壤肥力的作用团粒结构对土壤肥力的作用 能协调水分和空气的矛盾;能协调水分和空气的矛盾;能协调土壤有机质能协调土壤有机质中养分的消耗和积累的矛盾;中养分的消耗和积累的矛盾; 能稳定土壤温度,能稳定土壤温度,调节土热状况;调节土热状况; 改良耕性和有利于作物根系伸展。改良耕性和有利于作物根系伸展。3.1.2.3 3.1.2.3 团粒结构的形成团粒结构的形成(1) (1) 土粒的粘聚:土粒的粘聚: 胶体的凝聚

6、作用、胶体的凝聚作用、水膜的粘水膜的粘结作用、结作用、 胶结作用(简单的无机胶体、粘粒、有胶结作用(简单的无机胶体、粘粒、有机物质等)机物质等)(2 2)成型动力:)成型动力: 生物作用、生物作用、干湿交替作用干湿交替作用(alternation of drying and wetting)(alternation of drying and wetting)、 冻融交替作冻融交替作用用(alternation of freezing and thawing)(alternation of freezing and thawing)、 土壤耕土壤耕作的作用等。作的作用等。3.1.2.4 3.1

7、.2.4 创造团粒结构的措施创造团粒结构的措施(1) (1) 农业措施农业措施: : 深耕与施肥、深耕与施肥、正确的土壤耕作、正确的土壤耕作、 合理的轮作制度、合理的轮作制度、 调节土壤阳离子组成、调节土壤阳离子组成、合合理灌溉、晒垡和冻垡。理灌溉、晒垡和冻垡。(2 2)土壤结构改良剂的应用)土壤结构改良剂的应用3.1.3 3.1.3 土壤耕性土壤耕性(soil tilth)(soil tilth)土壤耕性土壤耕性是指土壤在耕作时所表现的特性是指土壤在耕作时所表现的特性, ,也是一系列也是一系列土壤物理性质和物理机械性的综合反映。土壤物理性质和物理机械性的综合反映。3.1.3.1 3.1.3.

8、1 土壤耕性的含义土壤耕性的含义(1) (1) 耕作难易程度耕作难易程度; (2) ; (2) 耕作质量的好坏耕作质量的好坏; (3) ; (3) 宜耕期长宜耕期长短。短。3.1.3.2 3.1.3.2 土壤物理机械性土壤物理机械性(1) (1) 粘结性和粘着性粘结性和粘着性土壤粘结性土壤粘结性是指土粒与土粒之间由于分子引力而相互是指土粒与土粒之间由于分子引力而相互粘结在一起的性质。粘结在一起的性质。土壤粘着性土壤粘着性是土壤在一定含水量的情况下,土粒粘着是土壤在一定含水量的情况下,土粒粘着外物表面的性能。外物表面的性能。影响土壤粘结性和粘着性的因素有:影响土壤粘结性和粘着性的因素有:土壤质地

9、:土壤愈细,接触面愈大,土壤质地:土壤愈细,接触面愈大,粘结性和粘着粘结性和粘着性愈强。性愈强。土壤含水量:土壤含水量: 含水量愈少,土粒距离愈近,分子含水量愈少,土粒距离愈近,分子引力愈大,粘结性愈强,故干燥土块破碎甚为困难。引力愈大,粘结性愈强,故干燥土块破碎甚为困难。土壤结构:团粒结构可使土团接触面减少,因而土壤结构:团粒结构可使土团接触面减少,因而其粘结性和粘着性降低,土壤疏松易耕。其粘结性和粘着性降低,土壤疏松易耕。土壤腐殖质含量:腐殖质含量增加可减弱粘土的土壤腐殖质含量:腐殖质含量增加可减弱粘土的粘结性,因为腐殖质在土粒外围形成薄膜,改变了粘结性,因为腐殖质在土粒外围形成薄膜,改变

10、了粘粒接触面的性质。粘粒接触面的性质。土壤代换性阳离子的组成:不同的阳离子种类可土壤代换性阳离子的组成:不同的阳离子种类可影响土粒的分散和团聚。影响土粒的分散和团聚。(2 2)可塑性:土壤在一定含水量范围内,可被外力)可塑性:土壤在一定含水量范围内,可被外力任意改变成各种形状,当在外力解除和土壤干燥后,任意改变成各种形状,当在外力解除和土壤干燥后,仍能保持其变形的性能称为仍能保持其变形的性能称为可塑性可塑性。影响土壤可塑性的因素:影响土壤可塑性的因素: 水分含量:干土没有可塑性,当水分含量逐渐增水分含量:干土没有可塑性,当水分含量逐渐增加时,土壤才表现可塑性。加时,土壤才表现可塑性。 土壤开始

11、呈现可塑状态时的水分含量称为土壤开始呈现可塑状态时的水分含量称为下塑限下塑限(塑(塑限);限);土壤失去可塑性而开始流动时的土壤含水量,称为土壤失去可塑性而开始流动时的土壤含水量,称为上上塑限塑限(流限)。上塑限与下塑限含水量之差称为(流限)。上塑限与下塑限含水量之差称为塑性塑性值值,也叫,也叫塑性指数塑性指数。塑性值大,土壤的可塑性强。塑性值大,土壤的可塑性强。 土壤质地土壤质地: : 土壤中粘粒愈多,质地愈细,塑性愈土壤中粘粒愈多,质地愈细,塑性愈强。上塑限、下塑限和塑性值的数值随着粘粒含量的强。上塑限、下塑限和塑性值的数值随着粘粒含量的增加而增大,土壤按塑性值分类如下:强塑性土(粘增加而

12、增大,土壤按塑性值分类如下:强塑性土(粘土)土)17, 17, 塑性土(壤土)塑性土(壤土)17-717-7,弱塑性土(砂壤),弱塑性土(砂壤)77,无塑性土(砂土),无塑性土(砂土)0 0。 代换性阳离子:代换性钠离子因水化度大,使土代换性阳离子:代换性钠离子因水化度大,使土壤分散,因此可塑性增大。相反,钙离子因具有凝壤分散,因此可塑性增大。相反,钙离子因具有凝聚作用可减少土壤的可塑性。聚作用可减少土壤的可塑性。 土壤有机质:土壤有机质: 有机质能提高土壤上、下塑限,有机质能提高土壤上、下塑限,但一般不改变其塑性值。但一般不改变其塑性值。(3 3)土壤胀缩性:土壤吸水后体积膨胀,干燥后体)土

13、壤胀缩性:土壤吸水后体积膨胀,干燥后体积收缩称为积收缩称为土壤胀缩性土壤胀缩性。3.1.3.3 3.1.3.3 注意土壤耕作、改良土壤耕性注意土壤耕作、改良土壤耕性(1 1)防止压板土壤:)防止压板土壤: 耕作土壤在降雨、灌溉、人、耕作土壤在降雨、灌溉、人、畜践踏与农机具等作用下由松变紧的过程称为畜践踏与农机具等作用下由松变紧的过程称为土壤土壤压板过程压板过程。(2 2)注意土壤的宜耕状态和宜耕期:)注意土壤的宜耕状态和宜耕期: 土壤的宜耕期土壤的宜耕期是指保持适宜耕作的土壤含水量的时间。是指保持适宜耕作的土壤含水量的时间。(3 3)改良土壤耕性:)改良土壤耕性: 可通过增施有机肥料、合理排可

14、通过增施有机肥料、合理排灌、适时耕作等方法改良土壤耕性。灌、适时耕作等方法改良土壤耕性。3.2 3.2 土壤胶体与土壤吸收性能土壤胶体与土壤吸收性能3.2.1 3.2.1 土壤胶体土壤胶体(soil colloid)(soil colloid) 土壤胶体是指土壤中最细微的颗粒,胶体颗粒的土壤胶体是指土壤中最细微的颗粒,胶体颗粒的直径一般在直径一般在1-100nm1-100nm之间,实际上土壤中小于之间,实际上土壤中小于1000nm1000nm的粘粒都具有胶体的性质,所以直径在的粘粒都具有胶体的性质,所以直径在1-1-1000nm1000nm之间的土粒都可归属于土壤胶粒的范围。之间的土粒都可归属

15、于土壤胶粒的范围。3.2.1.1 3.2.1.1 土壤胶体的种类土壤胶体的种类(1 1) 无机胶体无机胶体(inorganic colloid)(inorganic colloid)含水氧化硅胶体含水氧化硅胶体H H2 2SiOSiO3 3 = H = H+ + + HSiO + HSiO3 3- - H+ + SiO H+ + SiO3 32-2-含水氧化铁、氧化铝胶体含水氧化铁、氧化铝胶体Al(OH)Al(OH)3 3 + H + H+ + Al(OH) Al(OH)2 2+ + + H + H2 2O OAl(OH)Al(OH)3 3 + OH + OH- - Al(OH) Al(OH)

16、2 2O O- - + H + H2 2O O层状硅酸盐矿物层状硅酸盐矿物a a、硅氧片和硅四面体、硅氧片和硅四面体硅氧片是由硅四面体连接而成,一个硅氧片是由硅四面体连接而成,一个硅四面体硅四面体是由是由四个氧原子和一个硅原子所组成。四个氧原子和一个硅原子所组成。许多硅四面体可以共用氧原子而形成一层。氧原子许多硅四面体可以共用氧原子而形成一层。氧原子排列成为中间有空的六角形,称为排列成为中间有空的六角形,称为硅氧片或硅氧层硅氧片或硅氧层。b b、铝氧片和铝八面体、铝氧片和铝八面体铝八面体铝八面体为为6 6个氧原子围绕一个铝原子而构成铝八面个氧原子围绕一个铝原子而构成铝八面体。体。许多个铝八面体

17、相互连接成片称为许多个铝八面体相互连接成片称为铝氧片铝氧片。晶层是由一层硅氧片、一层铝氧片重叠组成的,称为11型矿物,如高岭石类。这类矿物在我国南方酸性土壤中含量较多。蒙脱石类由两个硅氧片间夹一个铝氧片组合而成,称为21型矿物。而这类粘粒矿物多出现在我国北方土壤中。水云母类其结晶构造同蒙脱石类,亦为21型粘粒矿物,其不同点为水云母的晶层间夹含钾离子,晶格距离较为稳定。(2 2)有机胶体)有机胶体(organic colloid)(organic colloid) 有机胶体中最主要的成分是腐殖质(胡敏酸、有机胶体中最主要的成分是腐殖质(胡敏酸、富啡酸和胡敏素等),还有少量的木质素、蛋白质、富啡酸

18、和胡敏素等),还有少量的木质素、蛋白质、纤维素等。它的特点为:颗粒极小、具有巨大的比纤维素等。它的特点为:颗粒极小、具有巨大的比面和带有电荷、有高度的亲水性、并含有多种功能面和带有电荷、有高度的亲水性、并含有多种功能团,如:羧基、羟基、酚羟基等。这些基团解离出团,如:羧基、羟基、酚羟基等。这些基团解离出氢离子后的氢离子后的-COO-COO- - 、-O-O- - 等离子留在胶粒上而使胶体等离子留在胶粒上而使胶体带负电。胺基(带负电。胺基(-NH-NH2 2)吸收)吸收H H+ +后,成为后,成为-NH-NH3 3+ +则带正则带正电,一般有机胶体带负电。电,一般有机胶体带负电。(3 3)有机无

19、机复合体)有机无机复合体(organo-mineral complex)(organo-mineral complex) 土壤无机胶体和有机胶体可以通过多种方式进行土壤无机胶体和有机胶体可以通过多种方式进行结合,但大多数是通过二、三价阳离子(如钙、镁、结合,但大多数是通过二、三价阳离子(如钙、镁、铁、铝等)或功能团(如羧基、醇羟基等)将带负铁、铝等)或功能团(如羧基、醇羟基等)将带负电荷的粘粒矿物和腐殖质连接起来。这种结合可形电荷的粘粒矿物和腐殖质连接起来。这种结合可形成良好的团粒结构,改善土壤保肥性能和多种理化成良好的团粒结构,改善土壤保肥性能和多种理化性质。性质。3.2.1.2 3.2.1

20、.2 土壤胶体的构造土壤胶体的构造土壤胶体分散系土壤胶体分散系包括胶体微粒(为分散相)和微粒包括胶体微粒(为分散相)和微粒间溶液(为分散介质)两大部分。间溶液(为分散介质)两大部分。胶体微粒胶体微粒在构造在构造上可分为上可分为微粒核微粒核、决定电位离子层和补偿离子层决定电位离子层和补偿离子层三三部分组成。部分组成。(1 1)微粒核:)微粒核: 主要由腐殖质、无定形的主要由腐殖质、无定形的SiOSiO2 2、氧化、氧化铝、氧化铁、铝硅酸盐晶体物质、蛋白质分子以及有铝、氧化铁、铝硅酸盐晶体物质、蛋白质分子以及有机无机胶体的分子群所构成。机无机胶体的分子群所构成。(2 2)双电层:微粒核表面的一层分

21、子,通常解离成离)双电层:微粒核表面的一层分子,通常解离成离子,形成符号相反而电量相等的两层电荷,所以称之子,形成符号相反而电量相等的两层电荷,所以称之为为双电层双电层。双电层由决定电位离子层和补偿离子层组。双电层由决定电位离子层和补偿离子层组成。成。3.2.1.3 3.2.1.3 土壤胶体的特性土壤胶体的特性(1 1)土壤胶体比表面和表面能)土壤胶体比表面和表面能比表面(比面)比表面(比面)是指单位重量或单位体积的总表面积是指单位重量或单位体积的总表面积(cmcm2 2/g/g, cm cm2 2/cm/cm3 3)。表)。表3-43-4。由于表面分子与外界的液体或气体介质相接触,因由于表面

22、分子与外界的液体或气体介质相接触,因而在内、外方面受到的是不同分子的吸引力,不能而在内、外方面受到的是不同分子的吸引力,不能相互抵消,所以具有多余的表面能。这种能量产生相互抵消,所以具有多余的表面能。这种能量产生于物体表面,故称为于物体表面,故称为表面能表面能。胶体数量愈多,比面。胶体数量愈多,比面愈大,表面能也愈大,吸附能力也就愈强。愈大,表面能也愈大,吸附能力也就愈强。(2 2)土壤胶体电荷)土壤胶体电荷永久电荷永久电荷:它是由于粘粒矿物晶层内的同晶替代所:它是由于粘粒矿物晶层内的同晶替代所产生的电荷。这种电荷不受介质的产生的电荷。这种电荷不受介质的pHpH值的影响,主值的影响,主要发生在

23、要发生在2 2:1 1型粘粒矿物中,在型粘粒矿物中,在1 1:1 1型矿物中极少。型矿物中极少。可变电荷可变电荷: 电荷的的数量和性质随介质电荷的的数量和性质随介质pHpH而改变的而改变的电荷。电荷。土壤的土壤的pHpH0 0值值是表征其可变电荷特点的一个重要指标,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它被定义为土壤的可变正、负电荷数量相等时的pHpH值,或称为值,或称为可变电荷零点、等电点可变电荷零点、等电点。产生可变电荷可的主要原因有:产生可变电荷可的主要原因有: 粘粒矿物晶面上粘粒矿物晶面上-OH -OH 基的解离基的解离含水铁、铝氧化物的解离含水

24、铁、铝氧化物的解离腐殖质上某些原子团的解离腐殖质上某些原子团的解离含水氧化硅的解离含水氧化硅的解离粘粒矿物晶层上的断键等。粘粒矿物晶层上的断键等。(3 3)土壤胶体有凝聚和分散作用)土壤胶体有凝聚和分散作用土壤胶体溶液如受到某些因素的影响,使胶体微粒下土壤胶体溶液如受到某些因素的影响,使胶体微粒下沉,由溶胶变成凝胶,这种作用叫做沉,由溶胶变成凝胶,这种作用叫做胶体的凝聚作用胶体的凝聚作用;反之,由凝胶分散成溶胶,叫做反之,由凝胶分散成溶胶,叫做胶体的分散作用胶体的分散作用。促使胶体凝聚或分散的原因,主要决定于电动电位的促使胶体凝聚或分散的原因,主要决定于电动电位的高低。高低。凡电荷数量少而水化

25、度大的离子(如凡电荷数量少而水化度大的离子(如NaNa+ +),形成的扩散层厚,),形成的扩散层厚,电动电位高。使胶体分散;电荷数量多,水化度小的离子电动电位高。使胶体分散;电荷数量多,水化度小的离子(如(如CaCa2+2+),形成的扩散层薄,电动电位降至一定程度时,胶),形成的扩散层薄,电动电位降至一定程度时,胶体即可凝聚。体即可凝聚。按照凝聚力的大小,土壤溶液中最常见的阳离子的排列顺序按照凝聚力的大小,土壤溶液中最常见的阳离子的排列顺序为:为:FeFe3+ 3+ Al Al3+ 3+ Ca Ca2+ 2+ Mg Mg2+ 2+ H H+ + NH NH4 4+ + K K+ + Na Na

26、+ +3.2.2 3.2.2 土壤吸收性能土壤吸收性能土壤吸收性能土壤吸收性能是指土壤能吸收和保留土壤溶液中的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。的能力。土壤吸收性能亦称土壤吸收保肥性能。3.2.2.1 3.2.2.1 土壤吸收性能类型土壤吸收性能类型(1 1)机械吸收性)机械吸收性 机械吸收性机械吸收性是指土壤对物体的机是指土壤对物体的机械阻留,如施用有机肥时,其中大小不等的颗粒,械阻留,如施用有机肥时,其中大小不等的颗粒,均可被保留在土壤中。均可被保留在土壤中。(2

27、 2)物理吸收性)物理吸收性 这种吸收性能这种吸收性能是指土壤对分子态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,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,前者称为较少而溶液中浓度较大,前者称为正吸附正吸附,后者称为,后者称为负吸附负吸附。(3 3)化学吸附性)化学吸附性 化学吸收性化学吸收性是指易溶性盐在土壤中是指易溶性盐在土壤中转变为难溶性盐而沉淀保存在土壤中的过程。转变为难溶性盐而沉淀保存在土壤中的过程。(4 4)物理化学吸收性)物理化学吸收性 物理

28、化学吸收性物理化学吸收性是指土壤对是指土壤对可溶性物质中离子态养分的保持能力。可溶性物质中离子态养分的保持能力。(5 5)生物吸收性)生物吸收性 生物吸收性生物吸收性是指土壤中植物根系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。选择性和创造性,并且具有累积和集中养分的作用。3.2.2.2 3.2.2.2 土壤物理化学吸收性能土壤物理化学吸收性能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。即是土壤离子交换作用。(1 1)土壤阳离子交换作用)土壤阳离子交换作用 K K+

29、 + Ca Ca2+2+ + 2KCl = K + 2KCl = K+ + + + CaClCaCl2 2离子从溶液中转移到胶体上的过程,称为离子的离子从溶液中转移到胶体上的过程,称为离子的吸吸附过程附过程;原来吸附在胶体上的离子转移到溶液中的;原来吸附在胶体上的离子转移到溶液中的过程,称为离子的过程,称为离子的解吸过程解吸过程。 阳离子交换作用特点:阳离子交换作用特点:a a、可逆反应、可逆反应 b b、反应迅速、反应迅速 c c、等量交换、等量交换: : 它是等它是等量电荷对等量电荷的反应。量电荷对等量电荷的反应。 阳离子交换能力阳离子交换能力 阳离子交换能力阳离子交换能力是指一种阳离是指

30、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:离子交换能力大小的顺序为:FeFe3+ 3+ Al Al3+ 3+ H H+ + Ca Ca2+ 2+ Mg Mg2+ 2+ NH NH4 4+ + K K+ + Na Na+ +土壤胶体土壤胶体影响阳离子交换能力的因素有:影响阳离子交换能力的因素有:a a、电荷的数量、电荷的数量 b b、离子半径和离子水化半径、离子半径和离子水化半径c c、离子浓度、离子浓度土壤阳离子交换量土壤阳离子交换量(cation exchange capacity, (cation exchan

31、ge capacity, CECCEC) 阳离子交换量(或吸收容量)阳离子交换量(或吸收容量)是指在一定是指在一定pHpH值条件下每值条件下每1000g1000g干土所能吸附的全部交换性阳离子干土所能吸附的全部交换性阳离子的厘摩尔数(的厘摩尔数(cmol/kgcmol/kg)。)。土壤阳离子交换量可以作为土壤保肥力的指标,土壤阳离子交换量可以作为土壤保肥力的指标,CECCEC的大小,受下述因素的影响:的大小,受下述因素的影响:a a、胶体数量、胶体数量 b b、胶体类型、胶体类型c c、土壤、土壤pHpH值值土壤的盐基饱和度土壤的盐基饱和度土壤胶体吸附的阳离子分为两类,一类是土壤胶体吸附的阳离

32、子分为两类,一类是盐基离子盐基离子,包括包括CaCa2+2+、MgMg2+2+、K K+ +、NaNa+ +、NHNH4 4+ +等;另一类是等;另一类是致酸致酸离子离子,即,即H H+ +、AlAl3+3+。土壤中交换性盐基离子总量。土壤中交换性盐基离子总量cmol/kgcmol/kg占阳离子交换量占阳离子交换量cmol/kg cmol/kg 的百分数称为土壤的百分数称为土壤的盐基饱和度,即:的盐基饱和度,即:盐基饱和度盐基饱和度 = = 交换性盐基总量交换性盐基总量/ /阳离子交换量阳离子交换量 100%100%影响交换性阳离子有效度的因素影响交换性阳离子有效度的因素a a、交换性阳离子的

33、饱和度交换性阳离子的饱和度b b、陪伴离子效应、陪伴离子效应c c、阳离子的非交换性吸收、阳离子的非交换性吸收(2 2)土壤阴离子交换作用)土壤阴离子交换作用 阴离子吸附类型阴离子吸附类型a a、易于被土壤吸附的阴离子、易于被土壤吸附的阴离子b b、很少或根本不被吸附的阴离子、很少或根本不被吸附的阴离子c c、介于上述两者之间的阴离子、介于上述两者之间的阴离子影响土壤对阴离子吸收的因素影响土壤对阴离子吸收的因素a a、阴离子的价数阴离子的价数ClCl- - 、NONO3 3- - SO SO4 42-2- PO PO4 43-3- OH OH- -b b、胶体组成成分、胶体组成成分c c、土壤

34、、土壤pHpH值值3.3 3.3 土壤的酸碱性土壤的酸碱性土壤酸碱性是指土壤溶液的反应土壤酸碱性是指土壤溶液的反应(soil reaction)(soil reaction)。3.3.1 3.3.1 土壤酸性土壤酸性(soil acidity)(soil acidity) 土壤中酸性的主要来源是:胶体上吸附的土壤中酸性的主要来源是:胶体上吸附的H+H+或或AlAl3+3+、COCO2 2溶于水所形成的碳酸、有机质分解产生的有溶于水所形成的碳酸、有机质分解产生的有机酸、氧化作用产生少量无机酸、以及施肥加入的酸机酸、氧化作用产生少量无机酸、以及施肥加入的酸性物质等。性物质等。3.3.1.1 3.3

35、.1.1 活性酸度活性酸度(active acidity)(active acidity)活性酸度活性酸度是指土壤溶液中游离的是指土壤溶液中游离的H H+ +所直接显示的酸度。所直接显示的酸度。我国土壤反应大多数我国土壤反应大多数pHpH值在值在4-94-9之间,在地理分布上有之间,在地理分布上有“ “东南东南酸而西北碱酸而西北碱” ”的规律性,即由北向南,的规律性,即由北向南,pHpH值逐渐减小。值逐渐减小。3.3.1.2 3.3.1.2 潜性酸度潜性酸度(potential acidity)(potential acidity)潜性酸度潜性酸度是指土壤胶体上吸附的是指土壤胶体上吸附的H H

36、+ +、AlAl3+3+所引起的酸所引起的酸度。它们只有在转移到土壤溶液中,形成溶液中的度。它们只有在转移到土壤溶液中,形成溶液中的H+H+时,才会显示酸性,故称为潜性酸。通常用时,才会显示酸性,故称为潜性酸。通常用1000g1000g烘干土中氢离子的厘摩尔数来表示。烘干土中氢离子的厘摩尔数来表示。土壤潜性酸要比活性酸多得多,相差土壤潜性酸要比活性酸多得多,相差3-43-4个数量级。个数量级。土壤中潜性酸的大小常用土壤交换性酸度和水解性土壤中潜性酸的大小常用土壤交换性酸度和水解性酸度表示之。酸度表示之。(1 1)交换性酸度)交换性酸度(exchangeable acidity)(exchang

37、eable acidity): 用过量的用过量的中性盐溶液(中性盐溶液(1mol/L1mol/L的的KClKCl、NaClNaCl或或BaClBaCl2 2)与土壤作)与土壤作用,将胶体表面上的大部分用,将胶体表面上的大部分H H+ +或或AlAl3+3+交换出来,再以交换出来,再以标准碱滴定溶液中的标准碱滴定溶液中的H H+ +,这样测得的酸度称为,这样测得的酸度称为交换交换性酸度性酸度或或代换性酸度代换性酸度(2 2)水解性酸度)水解性酸度(hydrolytic acidity)(hydrolytic acidity):用弱酸强碱盐:用弱酸强碱盐溶液(溶液( 1mol/L 1mol/L醋酸

38、钠)从土壤中交换出来的氢、铝醋酸钠)从土壤中交换出来的氢、铝离子所产生的酸度称为离子所产生的酸度称为水解性酸度水解性酸度。水解性酸度一般要比交换性酸度大得多。水解性酸度一般要比交换性酸度大得多。酸性土壤通常通过施用石灰,人为地调节土壤酸度。酸性土壤通常通过施用石灰,人为地调节土壤酸度。酸性土改良中常用水解性酸度的数值作为计算石灰施酸性土改良中常用水解性酸度的数值作为计算石灰施用量的依据。用量的依据。3.3.2 3.3.2 土壤碱性土壤碱性(soil alkalinity)(soil alkalinity) 土壤碱性主要来源于土壤中交换性钠的水解所产土壤碱性主要来源于土壤中交换性钠的水解所产生的

39、生的OHOH- -以及弱酸强碱盐类(如以及弱酸强碱盐类(如NaNa2 2COCO3 3和和NaHCONaHCO3 3)的水解。土壤中碱性盐类(特别是的水解。土壤中碱性盐类(特别是NaNa2 2COCO3 3和和NaHCONaHCO3 3)多少,有时叫做)多少,有时叫做土壤碱度土壤碱度(cmol/kgcmol/kg)。)。 对于土壤溶液或灌溉水、地下水来说,其对于土壤溶液或灌溉水、地下水来说,其NaNa2 2COCO3 3和和NaHCONaHCO3 3含量也叫做含量也叫做碱度碱度(mmol/Lmmol/L或或g/Lg/L)通常把钠饱和度通常把钠饱和度 交换性钠离子占阳离子交换量交换性钠离子占阳离

40、子交换量(cmol/kgcmol/kg)的百分率)的百分率 叫做碱化度。叫做碱化度。 碱化度碱化度 = = (交换性钠(交换性钠/ /阳离子交换量)阳离子交换量) 100%100%当土壤交换性钠饱和度为当土壤交换性钠饱和度为5%-20%5%-20%时称之为碱化土,时称之为碱化土,而钠饱和度大于而钠饱和度大于20%20%时称为碱土。时称为碱土。3.3.3 3.3.3 土壤缓冲性土壤缓冲性(soil buffer power)(soil buffer power)土壤溶液抵抗酸碱度变化的能力叫土壤溶液抵抗酸碱度变化的能力叫土壤缓冲性土壤缓冲性。3.3.3.1 3.3.3.1 土壤缓冲作用的机制土壤

41、缓冲作用的机制 (1 1)土壤胶粒上的交换性阳离子)土壤胶粒上的交换性阳离子 M + H M + H+ = H + M = H + M+ + H + MOH = M + H H + MOH = M + H2 2O O土壤胶粒土壤胶粒土壤胶粒土壤胶粒土壤缓冲能力的大小和它的阳离子交换量的关,交换土壤缓冲能力的大小和它的阳离子交换量的关,交换量愈大,缓冲性能愈强。量愈大,缓冲性能愈强。不同的盐基饱和度表现出对酸碱的缓冲能力是不同的。不同的盐基饱和度表现出对酸碱的缓冲能力是不同的。(2 2)土壤溶液中的弱酸及其盐类的存在)土壤溶液中的弱酸及其盐类的存在 H H2 2COCO3 3 + Ca(OH)

42、+ Ca(OH)2 2 = CaCO = CaCO3 3 + 2H + 2H2 2O O NaNa2 2COCO3 3 + 2HCl + H + 2HCl + H2 2COCO3 3 + 2NaCl + 2NaCl(3) (3) 土壤中两性物质的存在土壤中两性物质的存在 R-CH-COOH + HCl = R-CH-COOH R-CH-COOH + HCl = R-CH-COOH NH NH2 2 NHNH3 3ClCl R-CH-COOH + NaOH = R-CH-COONa + H R-CH-COOH + NaOH = R-CH-COONa + H2 2O O NH NH3 3 NHNH

43、2 2(4) (4) 酸性土壤中铝离子的缓冲作用酸性土壤中铝离子的缓冲作用 2Al(H 2Al(H2 2O)O)6 63+3+ + 2OH + 2OH- - Al Al2 2(OH)(OH)2 2(H(H2 2O)O)8 8 4+4+ + 4H + 4H2 2O O3.3.3.2 3.3.3.2 土壤缓冲作用的重要性土壤缓冲作用的重要性(1 1) 缓冲性和适宜的植物生活环境缓冲性和适宜的植物生活环境 (2 2)缓冲性和酸碱度改良)缓冲性和酸碱度改良 3.3.4 3.3.4 土壤的酸碱反应与植物生长土壤的酸碱反应与植物生长(1 1)影响土壤养分的转化和供应)影响土壤养分的转化和供应 影响土壤中微生物活性影响土壤中微生物活性 影响养分的固定、释放与淋失影响养分的固定、释放与淋失(2 2)影响粘粒矿物的形成)影响粘粒矿物的形成(3 3)影响土壤理化性质)影响土壤理化性质(4 4)影响作物生长)影响作物生长结束语结束语谢谢大家聆听!谢谢大家聆听!47

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 > 工作计划

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