土壤酸碱性一
土壤酸碱性分析

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

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

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

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
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。