土壤酸碱性一

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土壤酸碱性分析

土壤酸碱性分析
一般水解性酸度要比交换性酸度大。 土壤活性酸度与潜性酸度的总量称为总酸度。
通常用水解性酸度来指示总酸度,用作石灰施用量的依据。
二、土壤的碱性
(一)土壤碱性指标 土壤溶液中OH-离子浓度超过H+离子
浓度时表现为碱性反应,土壤的pH愈大, 碱性愈强。 土壤碱性反应除常用pH表示以外,总碱 度和碱化度是另外两个反映碱性强弱的 指标。
我国将 土壤碱化度为 5%—10%定为轻度碱化土壤, 10%—15%为中度碱化土壤, 15%—20%为强碱化土壤。
三、土壤酸碱性反应对作物生长的主要影响
(一)直接影响植物生长
不同的栽培作物适应不同的PH范围。 有些对酸碱度要求比较严格,如茶树只能生长于酸性土; 而甜菜和紫花苜蓿喜钙而只能生长在中性至微碱性土壤上; 一般作物对土壤酸碱性的适应范围都较广,如马铃薯在PH4-8 的范围内可以生长,但以PH5左右生长最好(表6-3)。 对大多数作物来说,喜欢近中性的土壤,以PH6.0-7.5为宜
碱化度(%)=(交换性钠/阳离子交换量) ×100
当土壤碱化度达到一定程度,可溶盐含量较低 时,土壤就呈极强的碱性反应,pH大于8.5甚至 超过10.0。
这种土壤土粒高度分散,湿时泥泞,干时硬结, 结构板结,耕性极差。
土壤理化性质上发生的这些恶劣变化,称为土 壤的“碱化作用”。
土壤碱化度常被用来作为碱土分类及碱化土 壤改良利用的指标和依据。
Al(OH)3,在中性到碱性的介质中沉淀,而 CH3COOH的解离度极小而呈分子态,故反 应向右进行,直到被吸附的H+和A13+被 Na+完全交换,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。
交换酸和水解酸的实质是不同的,水解酸的实际测定,因 用pH 8.3的CH3COONa,测出了因Na+交换出的氢离子和铝离子产 生的交换酸度,还包括了土壤溶液中的活性酸,因此测定结果 是土壤总酸度。

土壤酸碱性检验报告

土壤酸碱性检验报告

土壤酸碱性检验报告引言:土壤酸碱性是指土壤中酸和碱的含量或pH值,对植物的生长和土壤质量有着重要的影响。

土壤酸碱性的检验旨在评估土壤的酸碱度,为农作物种植和土壤改良提供科学依据。

本文将详细介绍土壤酸碱性检验的目的、方法以及结果分析,并结合五个主要方面对土壤酸碱性进行详细阐述。

概述:土壤酸碱性是指土壤中水溶液中的酸碱度的程度,一般用pH值来度量。

土壤酸碱性检验的目的是为了评估土壤的酸碱度,了解土壤的适宜性和可利用性,从而为土地开发和农作物种植提供科学依据。

土壤的酸碱性对植物的生长和产量有着直接的影响,因此进行土壤酸碱性检验非常重要。

1.土壤酸碱性检验的方法1.1pH测定方法1.1.1电位法1.1.2指示剂法1.1.3pH计法1.2碱度测定方法1.2.1石灰滴定法1.2.2直接测定法2.影响土壤酸碱性的因素2.1土壤类型2.2土壤有机质含量2.3土壤通气性2.4土壤湿度2.5定期施加肥料3.酸性土壤的特点及改良方法3.1酸性土壤的特点3.1.1pH值偏低3.1.2钙、镁、钾等元素缺乏3.1.3氮、磷、钾肥利用率低3.2酸性土壤改良方法3.2.1石灰施用3.2.2钙、镁、钾肥的施用3.2.3播种前改良4.碱性土壤的特点及改良方法4.1碱性土壤的特点4.1.1pH值偏高4.1.2钙、镁、钾等元素过量4.1.3钾、镁、磷肥利用率低4.2碱性土壤改良方法4.2.1酸性施用4.2.2淋洗法4.2.3覆盖法5.与土壤酸碱相关的农作物种植5.1酸性作物的选择和种植5.2碱性作物的选择和种植5.3酸碱中性作物的选择和种植总结:土壤酸碱性检验是评估土壤酸碱度的重要方法,通过pH值的测定和酸碱性的分析,可以为农作物的种植和土壤的改良提供科学依据。

在具体的检验中,我们需要选择合适的方法和技术来确保检验结果准确可靠。

同时,了解土壤酸碱性的影响因素和改良方法,可以更好地保护土壤环境,提高土壤的肥力和农作物的产量。

通过合理选择适应土壤酸碱性的农作物种植,可以提高农业生产效益,实现可持续发展。

第六章 土壤酸碱性

第六章 土壤酸碱性

二、type of soil acidity
1. 活性酸 activity acidity 2. 潜性酸 potential acidity relationship between activity acidity and potential acidity
三、express of soil acidity
土壤酸碱性改良
酸性土壤— 酸性土壤—石灰 碱性土壤---硫矿粉 碱性RING
定义(Definition):向土壤中加入酸或碱, 定义(Definition) 向土壤中加入酸或碱, 土壤的PH变化不大, PH变化不大 土壤的PH变化不大,这种对酸碱变化的抵抗能 力称为土壤缓冲性。 力称为土壤缓冲性。 原因(Cause of of soil buffering) buffering) 原因( 土壤中存在缓冲对 土壤中的离子交换
四、土壤碱度 soil alkalinity or basicity
碱度表示( 碱度表示(express of soil basicity) basicity) 液相指标( index) 液相指标(liquid index): HCO3CO32固相指标( 固相指标(solid index ): 的饱和度: CEC的百分数表示 的百分数表示。 Na+的饱和度: Na+占CEC的百分数表示。 小于15 15% 一般pH小于8 pH小于 小于15%,一般pH小于8.5 大于15 15% pH大于 大于8 大于15%,则pH大于8.5,称为碱化土壤 大于20 20% pH大于10, 大于10 大于20%,则pH大于10,称为碱土
pH pH〈 极强酸性, pH〈4.5极强酸性, 4.5-5.5强酸性; 强酸性; 5.5-6.0酸性; 6.0-6.5 微酸性; 6.5-7.5 中性; 7.5-8.0 微碱性; 8.0-8.5 碱性; 大于8 大于8.5 强碱性

土壤酸碱性

土壤酸碱性

黄棕壤(湖北) 0.01
0.44
红壤(广西)
1.48
9.14
3. 活性酸与潜性酸的关系
活性酸
先有活性酸,后有潜性酸;
潜性酸大大地大于活性酸;
活性酸与潜性酸处于动态平 衡中。
潜性酸
活性酸是土壤酸度的起源,代 表土壤酸度的强度;
潜在酸是土壤酸度的主体,代 表土壤酸度的容量。
活性酸和潜性酸的总和,称为土壤总酸度。由于它通 常是用滴定法测定的,故又称之为土壤的滴定酸度。 它是土壤的酸度的容量指标。它与 pH 值在意义上是 不同的。
定义
土壤溶液中游离的H+所表现的酸度。
活性酸度的表示: 决定土壤溶液中H+浓度,通常用pH值表示,
即pH=-lg[H+]
我国土壤酸碱度分级
pH 值 酸碱度分级 pH 值 酸碱度分级
<4.5 4.5-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0
极强酸性 强酸性 酸性 弱酸性 中性
7.0-7.5 7.5-8.5 8.5-9.5 >9.5
水解性酸度一般要比交换性酸度大得多,但这两者是同一来 源,本质上是一样的,都是潜性酸,只是交换作用的程度不 同而已。
几种土壤中的交换性酸和水解性酸量的比较
潜性酸 交换性酸
水解性酸
土壤
cmol(+)·kg-1土
黄壤(广西) 3.62

6.81
黄壤(四川)
2.06
2.94
黄棕壤(安徽) 0.20
1.97
弱碱性 碱性 强碱性 极强碱性
土壤酸碱性的五级分类制
? pH 小于5.5 酸性 ? pH 在5.5~6.5 微酸性 ? pH 在6.5~7.5 中性 ? pH 在7.5~8.5 微碱性 ? pH 大于8.5 碱性

土壤酸碱性

土壤酸碱性
土壤酸碱性
提问:请问会理的两大经济作物是什么?
请大家思考一下为什么石榴和烤烟 在我们会理能有这么高的产量和这 么好的质量呢?
这和我们会理的土质有很大的关系, 特别是土壤的酸碱性
一、土壤酸碱性定义:
+ 定义:指土壤溶液中H 和OH 浓
度比例不同所表现的酸碱性, 常用PH值表示。 PH值是指土壤溶液中氢离子浓 + 度的负对数,即PH=-log[H ]。

(二)、碱性土壤的改良方 法:施用酸性肥料,常用的是 石膏、磷石膏、明矾等。 。 具体操作是: 每亩用石膏30至40公斤作为 基肥施入改良土壤
酸性土壤
酸性土壤代表植物
碱性土壤
碱性土壤代表植物
五、酸碱土壤的改良: (一)、酸性土壤的改良:施用 碱性肥料,如石灰、草木灰。 具体操作是:
(1)土壤酸性过大,可每年每 亩施入20至25公斤的石灰,在 施用石灰的同时要施足农家肥
切忌只施石灰不施农家肥,这 样土壤反而会变黄变瘦。 (2)土壤酸性过大,可每年每 亩施入草木灰40至50公斤, 中和土壤酸性,更好的调节土 壤的水、肥状况。
碱性土壤
4、看地表植物:在野外采掘 花土时,可以观察一下地表生 长的植物,一般生长野杜鹃、 松树、石榴、茶叶等植物的土 壤多为酸性土;而生长谷子、 高梁等地段的土多为碱性土。
5、凭手感:酸性土壤握在 手有一种“松软”的感觉 ,松手以后,土壤容易散 开,不易结块;碱性土壤 握在手有一种“硬实”的 感觉,松手以后容易结块 而不散开。
6、
看浇水后的情形:酸性土 壤浇水以后下渗较快,不 冒白泡,水面较浑;碱性 土壤浇水后,下渗较慢, 水面冒白泡,起白沫,有 时花盆外围还有一层白色 的碱性物质。
前面的六种方法都是 物理测试法,要想准确 的测试出土壤的酸碱度 必须在实验室里通过化 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ测试。

土壤的酸碱性

土壤的酸碱性
土壤呈碱性反应主要有三个原因: 1、土壤中有丰富的盐基…. 2、土壤中有丰富的CaCO3…. 3、土壤中有丰富的NaCO3…. 南方土壤的碱性主要是石灰土壤中钙、镁 碳酸盐及其重碳酸盐水解产生的碱性。
土壤酸碱性对土壤肥力及植物生长的影 响
1、土壤Ph值影响土壤中养分的有效性;
2、影响土壤微生物的生长; 细菌喜中性至微 酸,真菌喜酸性,放线菌喜中性至弱碱 3、影响植物的生长。 酸性指示植物:茶树、映山红、油茶、马尾松等 碱性指示植物:榆树、乌柏
4、影响土壤物理性质
(五)土壤酸碱反应的调节 碱性土 1、施用有机肥,释放CO 2 ,增加土壤中CaCO 3 ,降 低pH 2、施用S、硫化铁、废硫酸、FeSO4 3、施用生理酸性肥料 4、碱土施用石膏(硫酸钙)、硅酸钙、明矾(硫 酸铝钾) 酸性土:施生石灰、熟石灰、CaCO3

土壤酸性的调节:施用石灰性物质中和。 土壤碱性的调节:施用有机肥料、硫磺/硫 化铁、施用生理酸性肥料。对Na+ 过高的
用方程式说明Al3+是潜性酸度的主要来源
3、活性酸与潜在酸的关系:
a.是同一平衡体系中,两种不同的酸度
形态,可以相互转化;
b.活性酸是土壤酸的强度指标.…. 潜在酸是土壤酸的容量指标…. c.潜在酸往往比活性酸大几千~几万倍。
土壤碱性
当土壤Ph值高于7时,土壤呈碱性反应, 其碱性反应的强弱程度称为土壤碱度。
可施用石膏等将Na+ 代换下来。
Ph:
7.5~8.5
酸碱性
弱碱性
4.5~5.5
Байду номын сангаас酸性
8.5~9.5
>9.5
碱性
强碱性
5.5~6.5 弱酸性

土壤酸碱性


(1) 交换性酸
当用中性盐溶液如lmolKCI或0.06molBaCl溶液(pH=7)浸 提土壤时,土壤胶体表面吸附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

Al(OH)3,在中性到碱性的介质中沉淀,而 CH3COOH的解离度极小而呈分子态,故反 应向右进行,直到被吸附的H+和A13+被 Na+完全交换,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。
交换酸和水解酸的实质是不同的,水解酸的实际测定,因
用pH 8.3的CH3COONa,测出了因Na+交换出的氢离子和铝离子产

这是土壤产生缓冲作用的主要原因,它是通过胶 粒的阳离子交换作用来实现的。 当土壤溶液中H+增加时,胶体表面的交换性盐基 离子与溶液中的H+交换,使土壤溶液的H+的浓 度基本上无变化或变化很小。


(M代表盐基离子,主要是Ca2+、Mg2+、K+等)

又如土壤溶液中加入MOH、解离产生M+和OH-, 由于M+与胶体上交换性H+交换,H+转入溶 液中,立即同OH-生成极难解离的H2O,溶液 的PH值变化极微。


(三)生物因素
生物产生的CO2溶于水产生的H+对于土 壤酸化有重要作用。 另外植被不同,残体成分不同,影响土壤 酸碱性。 (四)施肥和灌溉的影响 如酸性肥(NH4)2SO4、 KCl长期使 用造成土壤酸化等。



4.土壤中铝的活化
土壤发生淋溶作用后,盐基离子减少,土壤胶 体的负电荷点便逐渐被H+所占据,土壤盐基 饱和度逐渐下降,氢饱和度逐渐提高,当土壤 胶体上交换性氢离子饱和度达到一定程度时, 晶架结构解体,八面体中解体,铝离子释放 出来成为活性铝,被胶体吸附称为潜性酸。

第九章 土壤酸碱性和缓冲性


四 、土壤酸碱性对土壤肥力和植物生长的影响
(一)土壤酸碱性对土壤肥力的影响 1.土壤酸碱性影响土壤微生物 土壤酸碱性影响土壤微生物区系的分布和活性,从而会影响土壤 有机质分解和营养元素N、P、S等的转化。 – 土壤细菌和放线菌适宜中性和微碱性环境 – 真菌在酸性条件下占优势 2.土壤酸碱性影响土壤中养分离子的有效性 许多养分在土壤呈中性反应时最有效。 许多养分在土壤呈中性反应时最有效。 3.土壤酸碱性影响土壤胶体颗粒的带电性 pH高时 负电荷增多,阳离子交换量增大,土壤保肥供肥能力强; 高时, pH高时,负电荷增多,阳离子交换量增大,土壤保肥供肥能力强; pH低 土壤保肥供肥能力相应降低。 pH低,土壤保肥供肥能力相应降低。
三 我国土壤酸碱性概况 我国土壤pH值由西北向东南有逐渐降低的趋势。 pH值由西北向东南有逐渐降低的趋势 我国土壤pH值由西北向东南有逐渐降低的趋势。大致表现为以 北纬33 为界,长江以南多为酸性或强酸性土, 33⁰ 北纬 33⁰ 为界 , 长江以南多为酸性或强酸性土 , 长江以北为中 性或碱性。 性或碱性。 南方高温多雨,风化淋溶强烈,盐基易淋失,土壤向酸化发展, 南方高温多雨,风化淋溶强烈,盐基易淋失,土壤向酸化发展, 广东鼎湖山土壤pH低至3 pH低至 广东鼎湖山土壤pH低至3.6-3.8. 北方多为干旱或半干旱,土壤表层盐基淋失少, 北方多为干旱或半干旱,土壤表层盐基淋失少,且土壤水分蒸 发强,下层盐基随水分蒸发被带到上层, 发强,下层盐基随水分蒸发被带到上层,因此土壤多呈中性至 碱性反应。吉林,内蒙的碱化土,pH有的高达10. 有的高达10 碱性反应。吉林,内蒙的碱化土,pH有的高达10.5。 什么是pH值? 什么是活性酸度? 什么是潜性酸度? 土壤酸碱度分级用的是什么酸度作为分级标准? 用H2O、KCl和醋酸钠溶液浸提土壤测得的分别是什么酸度? 活性酸度、交换性酸度和水解性酸度的强弱顺序如何? 我国土壤“南酸北碱”的主要原因是什么? 土壤碱化度是指什么?

土壤酸碱性


含有游离碳酸钙的土壤称为石灰性土壤。 碳酸钙的溶解度不大,水解作用弱,产 生的碱度也较弱。因此石灰性土壤的pH 一般低于8.5,多在7.0-8.0之间。 8.5 7.0-8.0 土壤的交换性钠是土壤碱性的重要指标。 钠饱和度大于15%时,土壤pH可达8.5, 甚至于0。
三、影响土壤酸碱性的因素
1、气候的影响 2、母质的影响 3、自然植被 4、地形 5、人类耕作活动
第二节、土壤的酸碱性
土壤酸性 土壤碱性 影响土壤酸碱性的因素 土壤缓冲性能 土壤反应与土壤肥力和作物生长的关系
一、土壤酸性
(一)土壤酸性的类型 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。
土壤酸碱性的分级
强酸性 酸性 中性 碱性 强碱性 pH<5.0 pH5.0-6.5 pH6.5-7.5 pH7.5-8.5 pH>8.5
1、土壤溶液中弱酸及其盐类的存在 Na2CO3 + 2HCl H2CO3 + Ca(OH)2 H2CO3 + 2NaCl (酸缓冲) CaCO3 + 2H2O(碱缓冲)
2、土壤胶体的阳离子交换作用
吸附的交换性阳离子对酸起缓冲作用; (S)-M + HCl (S)-H + MCl (M=盐基离子) 吸附的H+,Al3+对碱性物质起缓冲作用 (S)-H + NaOH (S)-Na + H2O
1、对土壤养分有效性的影响
2、对胶体带电性的影响
pH升高,可变负电荷增多,CEC大, 保肥能力增强; pH低,则反之。
3、对土壤物理性质的影响
土壤反应影响土壤胶体上吸附的阳离子 种类,进而影响土壤的物理性质。 如:红壤胶体上氢、铝离子多,钙离子 少,所以结构不良; 东北黑土中钙离子多,加之有机质含量 高,形成了丰富的团粒结构,物理性状 好。

土壤的酸碱性

酸性土壤 碱性土壤
四、土壤的酸碱反应与植物生长
1、影响土壤养分的转化和供应
(1)影响土壤微生物活性 (2)影响养分的固定、释放与淋失
2、影响粘粒矿物的形成 3、影响土壤理化性质 4、影响作物生长
植物营养元素的有效性与pH的关系
主要栽培植物生长适宜的pH范围
大田作物
名称
适宜pH
水稻
6.0—7.0
一、土壤酸性(soil acidity)
1、活性酸度(active acidity) 是指土壤溶液中游离的H+所直接显示的酸度。通常
用pH值表示,它是土壤酸碱性的强度指标。
2、潜性酸度(potential acidity) 潜性酸是指土壤胶体上吸附的H+、Al3+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H+时, 才会显示酸性,故称为潜性酸。
栋树
5.0—6.0
泡桐
6.0—8.0
油桐
6.0—8.0
榆树
6.0—8.0
掸树
5.0—6.0
冷杉
5.0—6.0
银杏
6.0—7.0
云杉
5.0—6.0
思考题
1、土壤酸有哪两种类型? 它们是如何定义的? 两者之间 的关系是什么?
2、土壤酸碱度各有哪些强度和数量指标? 各种指标在生 产上的意义是什么?
3、不同土壤对酸碱的缓冲能力是否相同?为什么? 4、土壤酸碱性如何影响土壤肥力和植物生长的?土壤酸
潜性酸度
(1)交换性酸度(exchangeable acidity):用过量的中性盐溶液 (如1M的KCl、NaCl或BaCl2)与土壤作用,将胶体表面上的大部 分H+或Al3+交换出来,再以标准碱液滴定溶液中的H+, 这样测得的酸度称为交换性酸度或代换性酸度。
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第二节 土壤的保肥性与供肥性
主要内容 1.土壤的吸收保肥方式(重点) 2.土壤的阳离子交换(重点、难点) 3.土壤阴离子交换(了解) 4.土壤供肥性(重点、难点)
一、 土壤吸收性能的概念、类型
土壤吸收性能的概念:
土壤吸收性能:土壤能吸收和保持土壤溶液中的分子 和离子悬液中的悬浮颗粒、气体以及微生物的能力。
分子引力 化学沉淀 静电引力
化学吸收 作用
物理化学 吸收作用 生物吸收 作用
养分失效
土壤生物
选择吸收
有效养分
选择性、创新 性、暂时性
二、土壤阳离子交换作用
(一)概念:
1、 阳离子交换作用:土壤溶液中的阳离子与胶体表面的
阳离子相互交换的作用。 包含两个同时进行的过程:
离子吸附:溶液中的离子被吸附到胶体表面上。
第三章 土壤化学性质
第一节 土壤胶体 第二节 土壤吸收保肥性 第三节 土壤酸碱性与缓冲性
第一节
土壤胶体
1.土壤胶体的概念(重点) 2.土壤胶体的种类(重点) 3.土壤胶体的构造(难点、难点) 4.土壤胶体的性质、作用(重点、难点)
一、土壤胶体的概念
胶体化学中胶体的范围是1——100nm(至少在
离子解吸:胶体表面的离子脱离胶体进入溶液。 K+ 2+ + K+ + Ca +NH4 K
+3K+
土壤 胶粒
(二)阳离子交换作用的基本特征
1、可逆反应 2、等价交换 3、受质量作用定律的支配
(三)影响阳离子交换的因素
1、离子价: M3+ > M2+ >M+ ; 2、离子半径和离子水化半径,同价离子,离子半径大的、水化半 径小的交换能力大, K+ > Na+ (离子的运动速度
在农业土壤上,有机胶体一般很少单
独存在,约有50%-90%是与矿质胶体结 合,形成有机无机复合体(又称吸收 性复合体)。
三、 土壤胶体的构造
胶核 胶体微粒 土壤胶体分散系 土壤溶液 双电层 补偿离子层 决定电位离子层 非活性层 扩散层
胶粒
四、土壤胶体的性质与作用
(一)土壤胶体具有巨大的比表面积和表面能 (二)胶体带电性 (三)土壤胶体凝聚与分散
同晶置换:是指铝硅酸盐矿物中硅氧片或水铝片中的 配位中心离子,被与其大小相近而电性符号相同的离子 所取代,但其晶层结构未变的现象。
(2)可变电荷:主要是胶体表面分子的电离引起 的,其次来自矿质胶体晶格的断键。 指胶体随土壤溶液pH值的 变化而发生电荷数量、 符号变化的那部分电荷。
(三)土壤胶体凝聚与分散 土壤胶体由两种存在的状态,一种是胶体微粒均 匀地分散在介质中形成的一种外观颇似溶液的胶 体溶液,称为溶胶。 另一种是在外因作用下,胶体微粒聚合在一起形 成的 处于凝聚状态的胶体,称为凝胶。 溶胶转变为凝胶,这一过程称为凝聚;凝胶也可 以转变为溶胶,这一过程称为分散。
1 .机械吸收作用
机械吸收作用是指土壤对进入其中的固体物质的机械 阻留作用。机械吸收作用对养分的保存只能起部分极
其有限的作用。
土壤吸收性能的类型
类型
机械吸收 作用
物理吸收 作用
作用主体 作用机制
土壤细孔
土壤细粒 活性离子 土壤胶体
作用对象
颗粒状外来物质
分子态物质 外来活性离子 活性离子
特点
机械阻挡
长、宽、高三个方向中有一个方向在这个范围)。
一般把土壤中1——1000nm的细粒均称为土壤
胶体或土壤准胶体。
二、 土壤胶体的种类
胶体
无机胶体
含 水 氧 化 硅 含 水 氧 化 铁 、 铝 层 状 铝 硅 酸 盐
有机胶体
腐殖质、蛋白质、纤维素等 1: 1型 2:1型胀缩性 2:1型非胀缩性
有机无机 复合胶体
(二)胶体带有电荷 1、胶体带电的原因 主要有以下三种: (1)同晶代换 (2)晶格断键 (3)表面分子的解离
土壤胶体能解离出H+,而带负电的胶体称为酸胶基或负胶体;
能解离出OH-而带正电的 胶体称为碱胶基或正胶体; 能解离出H+也能解离出OH-的则称为两性胶体。
2.土壤胶体电荷的种类 (1)永久电荷 :主要是同晶代换。
(一)土壤胶体的比表面积和表面能
比表面:是指每单位重量(或体积)物体的总表面 积。比面积=表面积/质量
如高岭石比面积的典型值是10-20m2/g,蒙脱石是 600-800m2/g,有机胶体的比表面可达1000m2/g以 上。
由于表面的存在而产生的能量(表面分子的引力或张力),叫 做表面能。物质的比面积越大,吸附能力也越强,由于土壤胶 体具有巨大的表面积,因而具有巨大的表面能。 。
硅氧片
铝氧片 硅氧片
2.有机胶体
有机胶体主要是腐殖质,还包括少量的木质 素、蛋白质、纤维素等。腐殖质胶体含有多种官 能团(羧基和酚羟基),属两性胶体,在土壤中 一般带负电,对土壤胶体电荷影响较大,因而影 响到土壤的保肥与供肥性。但有机胶体的稳定性 低于无机胶体,容易被微生物所分解。
3.有机 - 无机(矿质)复合体
土壤胶体带负电的为多,加入阳离子有使胶体凝
聚的作用。
影响胶体分散与凝聚的因素主要有:
①电解质的种类。离子价越大,其凝聚作用越强;同价阳 离子中,离子半径大的,水膜厚度小的离子凝聚作用强。 ②电解质的浓度。浓度越大,其凝聚作用越强。
土壤中常见的阳离子引起胶体凝聚作用大小的顺
序为: Fe3+>Al3+>H+>Ca2+>Mg2+>NH4+>K+>Na+
胶体可逆凝聚:由等浓度的一价阳离子凝聚形成的 凝胶,如反复用水淋洗,凝胶可再分散形成溶胶, 这叫做可逆凝聚。 胶体不可逆凝聚:由二价以上的阳离子凝聚形成的 凝胶,很难或不能再变成溶胶的凝聚称为不可逆 凝聚。
注意区分松散与分散
作业
1.概念:土壤胶体、同晶代换。 2.土壤胶体的种类,说明层状铝硅酸盐 中的蒙脱石的性质特点。 3.土壤胶体的构造。 4.土壤胶体的性质。
层状铝硅酸盐基本构造
硅氧四面体
硅氧片
铝氧八面体 (水铝八面体)
铝氧片
(水铝片)
1:1型矿物
铝氧片
硅氧片
特点:晶层与晶层间距离稳定,连接紧密,内部空
隙小,电荷量少,单位个体大,分散度低。多出现
于风化强烈的酸性土壤。如高岭石类。
2:1型矿物
特点:胀缩性大,吸湿性强,易 在两边硅氧片中以 Al3+ 代 Si4+ , 有时可在硅铝片中,一般以Mg2+ 代Al3+→带负电→吸附负离子。 颗粒细小,比表面大。 如蒙脱石,这类矿物多出现于 北方土壤。
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