土壤地球化学

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土壤地球化学找矿

土壤地球化学找矿

图7-13 地下水运动示意图
1-雨季潜水面;2-雨季泉水或渗出区;3-旱季泉水或渗出区; 4-旱季潜水面;5-矿体;6-次生晕。
3. 生物迁移
植物通过根系能从土壤中,特别是从矿体附近的土 壤中吸收一些微量元素,如Cu、Co、Ni、Pb、Zn、 As、Sn、Be、Mo、Fe、Ag、Au、Mn、V、U等而 进入植物的各个器管中,当植物的枝、叶落到地面或 植物死后,可使一些元素聚积在A0层中。植物腐烂以 后,这些元素可转入地表水或地下水中,有的又为植 物吸收。随地下水下渗到土壤B层中为Fe、Mn氢氧化 物或粘土吸附,从而土壤中某些元素聚集成晕(图7-
四、土壤地球化学异常
(一)元素的迁移方式 土壤中元素迁移成晕的方式主要有机械迁移、水成迁
移、生物迁移和自然电场迁移等: 1. 机械迁移 元素呈固相(包括原生矿物或难溶的次生矿物的碎屑)
进行迁移。 矿石碎屑由矿体位置向外迁移,矿体附近围岩的碎屑
向原矿体位置迁移。于是使得矿体上覆土壤中由于有矿体 或原生晕碎屑的存在,使某些元素的含量显著高于正常岩 石所形成的土壤中的含量而形成次生分散晕。通过这种方 式形成的晕叫做机械分散晕
图7-17 土壤剖面上次生晕形态
图7-18 地形倾斜时次生晕的形态
3、次生晕的规模随取样深度加大而减少, 其强度一般随取样深度增大而增大。
4、次生晕形态与取样粒度也有关系,如 W富集于较粗粒土壤中,因而粒度粗的样品所 得的晕,其规模比细粒样品所得晕要大。
图7-17 土壤剖面上次生晕形态
图7-18 地形倾斜时次生晕的形态
④在淀积层(B)中聚积(图7-8中d),常可见 到白色的粘土层、结核或钙质层,红色或褐色的铁 锰层等。一些Cu、Ni、Zn、Co常富集在这些层位里 面。它的成因可能是粘土、铁锰氢氧化物或有机质 的吸附,也可能是由于Eh、PH的变化造成的富集层 位。

土壤地球化学测量在刚果(金)加丹加省的应用

土壤地球化学测量在刚果(金)加丹加省的应用
参考 文献 :
[ 1 ]刘 英俊.丘德 同.等.勘 查地 球化 学[ H ] .北京:科 学 出版社。1 9 8 7 。1 2 —2 5 .
[ 2 ]C L A R K J R , M E I E R A L . E n z y m e l e a c h i n g o f s u r f i c i a l g e o c h e m i c a l s a m p l e s f o r d e f i n i n g h y d r o m o r p h i c t r a c e - e l e m e n t a n o m a l i e s a s s o c i a t e d
[ 3 ]M A N N A W , B I R R E L L R D , G A Y L H , e t a 1 . P a r t i a l e x t r a c t i o n s a n d m o b i l e m e t a l i o n s[ A ] . C A M U T I K S . E x t e n d e d A b s t r a c t s o f t h e l 7 t h I G E S [ C ] . 1 9 9 5 . 3 1 — 3 4
C o n t a m T o x i c o l( 2 0 0 8 )5 5 : 2 1 -3 2
[ 8 ]D Z 厂 丁 0 l 4 5 — 9 4 .土壤 地球 化 学测量 规 范[ S ] . 1 9 9 4 . [ 9 ]D Z / T 0 1 6 7 —1 9 9 5 区域地 球 化学勘 查规 范[ S ] .1 9 9 5 .
土壤地球化学测量在刚果 ( 金) 加丹加省的应用 要集中在该异常带上 ( 图 4) 。

花岗岩发育土壤地球化学

花岗岩发育土壤地球化学

花岗岩发育土壤地球化学
花岗岩是一种由长石、石英和云母等矿物组成的火成岩,其地
球化学特征对土壤的发育有着重要影响。

首先,花岗岩中的矿物组
成决定了土壤的基本成分。

其中的长石、石英和云母等矿物在风化
过程中会分解成细小颗粒,形成土壤的颗粒结构。

其次,花岗岩中
富含的硅、铝、钾等元素也会对土壤的化学性质产生影响。

这些元
素在花岗岩风化后会释放出来,影响土壤的酸碱性和养分含量。

此外,花岗岩的结构和密度也会影响土壤的渗透性和通气性,从而影
响土壤的水分和气体交换。

另外,花岗岩的颗粒大小和形状也会影响土壤的质地和排水性能。

花岗岩颗粒的不规则形状和较大的颗粒大小会使得土壤更容易
形成疏松的结构,有利于水分渗透和植物根系的生长。

然而,花岗
岩颗粒也可能导致土壤的排水性能较差,容易出现积水现象。

因此,花岗岩发育的土壤在排水性能上可能存在一定的局限性。

总的来说,花岗岩发育的土壤地球化学受到岩石成分、矿物组成、元素释放、结构特征等多方面因素的影响。

这些因素共同作用下,花岗岩发育的土壤可能在物理性质、化学性质和生物性质上呈
现出特定的特征,对于土壤的利用和管理具有重要的意义。

成都市土壤元素地球化学背景

成都市土壤元素地球化学背景

成都市土壤元素地球化学背景
成都市位于四川盆地中部,是中国著名的丘陵和盆地地貌区域。

由于
成都市土壤受到了长期的人类活动的影响,土壤元素地球化学背景是成都
市土壤研究的一个重要方面。

首先,成都市土壤元素含量方面。

在土壤中,含有大量的元素,如钾、钙、镁、铁、锰、铜、锌等。

不同土壤类型中这些元素的含量会有所不同。

成都市土壤中的主要元素包括K、Ca、Mg、Fe、Mn、Cu、Zn等,其中K、Ca、Mg是土壤中的主要碱性元素,对植物生长起着重要的作用。

而Fe、Mn、Cu、Zn则是微量元素,虽然含量较少,但也对植物生长和土壤肥力
有着不可忽视的影响。

其次,成都市土壤元素的分布特征。

成都市土壤各元素的分布不均匀,与岩石成分、地表水体和大气降水等因素密切相关。

例如,在成都市东北
部的丘陵地带,土壤中含有较高的有机质、氮、磷等元素,这与该地区的
农业发展和地表水体的影响有关。

而在成都市西南部的盆地地带,土壤中
的元素含量相对较低,与该地区的地质背景和生态环境有关。

最后,成都市土壤元素的迁移转化过程。

土壤中元素的迁移和转化受
到多种因素的影响,如土壤微生物活动、物理性质、水文过程等。

土壤微
生物是土壤中元素转化的重要驱动力,它们通过分解有机物、氮素固定和
矿物质转化等过程,促进了元素的循环和迁移。

此外,土壤物理性质如土
壤孔隙结构、渗透性等也影响着元素的迁移和转化过程。

水文过程则通过
水的运动和地下水循环等方式,促使元素在土壤中的迁移。

土壤地球化学测量规范

土壤地球化学测量规范

中华人民共和国地质矿产行业标准土壤地球化学测量规范DZ/T 0145-941 主题内容与适用范围1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。

1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。

铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。

2 引用标准GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50 000)DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准3 总则3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以上壤为采佯对象所进行的地球化学勘查工作。

3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。

3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。

3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。

3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。

4 工作设计4.1 资料收集编写土壤测量的工作设计前,—般应收集和分析以下资料:a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料;b.测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果;d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料;e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。

4.2 方法有效性与技术试验4.2.1 野外踏勘编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括:a.检查核对所搜集资料的可靠程度;b.确定试验地点和测区的有效范围;c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。

4.2.2 设计前的技术试验4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。

简述土壤地球化学报告编写步骤

简述土壤地球化学报告编写步骤

简述土壤地球化学报告编写步骤一、引言引言部分主要介绍土壤地球化学的研究背景和意义,以及本报告的目的和组织结构。

二、研究方法在研究方法部分,需要详细描述实验设计和采样方法,包括土壤样品的选择、采集、处理和分析等步骤。

同时,还需要说明实验仪器的使用和数据处理方法。

三、土壤地球化学特征在这一部分,需要详细描述土壤的物理化学性质和地球化学特征。

包括土壤颗粒分布、有机质含量、pH值、离子交换能力、重金属含量等指标的测定结果,并进行数据分析和解释。

四、土壤元素循环过程本部分主要介绍土壤中元素的循环过程,包括元素的来源、转化、迁移和储存等过程。

需要结合实验数据和文献资料,综合分析土壤元素循环的机制和影响因素。

五、土壤污染状况评价在这一部分,需要评价土壤的污染状况和潜在风险。

可以通过土壤污染指数、潜在生态风险指数等方法,对土壤污染程度进行定量评价。

同时,还需要分析污染物的来源、迁移途径和可能的影响。

六、土壤改良和修复方法根据土壤污染状况评价的结果,提出相应的土壤改良和修复方法。

可以包括土壤通气、有机质添加、植物修复等措施,以减轻土壤污染和恢复土壤功能。

七、结论与展望在结论部分,对整个报告的研究内容进行总结,并提出相关的建议和展望。

同时,还可以指出研究中存在的不足和需要进一步深入研究的问题。

八、参考文献在报告的最后,列出参考文献,包括已发表的文献和未发表的研究报告。

参考文献的格式应符合学术规范,包括作者、题名、期刊名称、出版年份等信息。

通过以上步骤,完成了一份土壤地球化学报告的编写。

在编写过程中,需要充分了解土壤地球化学的基本理论和研究方法,并结合实际研究数据进行分析和解释。

同时,需要注意语言表达的准确性和科学性,避免歧义或错误信息的出现。

最后,需要对整个报告进行仔细修改和校对,确保格式规范整洁,内容清晰易读。

土壤地球化学测量规范

土壤地球化学测量规范

5
5.1 测地及采样点的定位工作按ZBD/0002《物化探测地规范》要求执行。而面积性工作采用随机 采样方法的,野外定点时必须用相同或大于其工作比例尺的地形图。点位误差要求:普查、详查工作 ≤2mm
5.2
5.2.1
5.2.1.1 详查在测定的采样点周围点线距的1/10范围内采样,样品可由一处组成或由数处组成, 区调或普查,由3~5点采样组合成一样。采样应避免各种污染,遇有岩石露头、废石堆、沼泽、崩积
a.试验剖面应布置在主要的、有代表性的矿床和覆盖物地段.每条剖面的两端必须各有3~5个点 落在背景地段上。
b.采样层位(深度)和加工方案试验,一般选择在揭露过矿体的探槽或浅井上(见附录A)。如果地表 工程不理想或没有工程,可以用一般剖面方法,按不同深度采样。指示元素和测网试验一般与层位和 粒度试验在同一剖面进行。削面数量不得少于三条。
3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。 3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。
3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。
中华人民共和国国土资源部 1995-01-27发布
5.2.1.2 一个地区的工作应尽量采自同一介质、同一层位物质,样品一般采集在距地表20~50cm 深处土壤的B层(淋积层)或C层(母质层)中的细粒级物质。取样重量根据测试项目多少而确定,以保证 过筛后送测试的单个样品重量满足分析要求为准。过筛后送化验室单个样品不少于80g,进行痕金测 定的单个样品,过筛后的重量应不少于100g
5.3 5.3.1 5.3.1.1 野外采样人员每日采样结束,整理填写好送样单将样品送交加工人员验收登记。加工人

土壤元素的生物地球化学循环

土壤元素的生物地球化学循环
条件:硝化细菌(以 Nitrobacter为主)其它 同上
六、土壤无 机氮的生物 固定
矿化作用生成的铵态氮、硝态氮和某些简 单的氨基态氮,通过微生物和植物的吸收 同化,成为生物有机体组成部分,称为土 壤无机氮的生物固定(immobilization, 又称生物固持)。
七、土壤铵离子的矿物固定
土壤中另一个无机氮固氮反 应称为铵离子的,称为土壤 无机氮的矿物固定 (ammonium fixation)。 无机态氮中,粘土矿物固定 态的铵约占土壤全氮量的百 分之几至十几。
九、土壤硝酸盐淋失
酸盐带负电荷,是最易被淋洗的氮形式,随渗漏水的增加, 硝酸盐的淋失增加。在自然条件下,硝态氮的淋失取决于
土壤、气候、施肥和栽培管理等条件。
十、土壤反硝化 损失
土壤中反硝化作用的强弱, 主要取决于土壤通气状况、 pH值、温度和有机质含 量,其中尤以通气性的影 响最为明显。
八、土壤氨的挥发(ammonia volatilization)
H4+在土壤中可形成分子态氨(NH3)。在碱性条件下, NH4+ + OH- NH3 + H2O 在石灰性土壤中氨的挥发比非石灰性土壤更为严重。表施铵态氮和尿 素等化学氮肥时,氨挥发损失可高达施氮量的30%以上。氨挥发与土 壤性质和施用化肥种类有关,改化学氮肥表施为深施、粉施为粒施可 减少氨挥发损失。
01
自生固氮
02
共生固氮
03
联合固氮
自生固氮微生物在土壤或培养基中生 活时,可以自行固定空气中的分子态 氮,对植物没有依存关系。常见的自 生固氮微生物包括以圆褐固氮菌为代 表的好氧性自生固氮菌、以梭菌为代 表的厌氧性自生固氮菌,以及以鱼腥 藻、念珠藻和颤藻为代表的具有异形 胞的固氮蓝藻(异形胞内含有固氮酶, 可以进行生物固氮)。
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土壤地球化学
土壤是地球上最重要的资源之一。

它不仅能为人类提供生活和生产所需要的食物、燃料,而且还是许多工业的原料,如石油工业、橡胶工业等。

1。

土壤物理性质与肥力评价,土壤物理性质主要包括土壤结构、土壤水、土壤温度、土壤电导率及其他非导电性能等。

土壤肥力是指土壤对农作物生长发育的影响和适合于某种用途的程度,是通过影响植物生长发育的可能性而间接地反映出来的。

土壤肥力评价应根据土壤特点进行综合分析研究:①以自然因子为基础;②考虑社会经济条件;③注意时代背景(即当前或历史);④从实际情况出发。

2。

土壤养分,土壤中含有各种营养成分,这些养分被称为土壤养分。

土壤养分大致可分为两大类:无机养分和有机养分。

无机养分又可分为氮、磷、钾三大类,每类又按其形态划分为铵态氮、硝态氮、氨态氮、酰胺态氮、亚硝酸盐氮五小类。

有机养分也叫土壤微量元素,主要由各种矿物质组成,常见的有硼、锰、铜、锌、铁、钼、钴、硒、镍、氟、碘、硅、锡、钒、钛、铬、钼、氯、砷、硼、镁、钙、钠、硫、氯化物等。

三、土壤化学元素的循环
3。

土壤酶的功能及调控,土壤酶是指在土壤中存在并具有催化活性的蛋白质。

土壤酶广泛存在于土壤体系中,但受到诸多外界因素的限制。

土壤酶的活性随着外界条件变化而改变。

土壤酶的活性受土壤质地、结构、 PH值、氧化还原状况、温度、水分、空气、光照等
因素的影响。

四、土壤化学元素的迁移转化
4。

土壤污染防治措施,土壤污染问题已引起全世界关注。

目前我国土壤污染面积已达40万平方公里,占耕地总面积的15%~20%,约有1亿亩耕地遭受轻度污染,每年因此损失粮食400多万吨。

由于长期使用化肥造成土壤板结、贫瘠、酸碱度升高,甚至富集重金属离子,严重威胁着人民群众身心健康。

近几十年来,我国土壤污染事故频繁发生,污染范围逐渐扩展,危害日益加剧。

5。

土壤污染修复技术,土壤污染修复就是利用物理、化学或生物手段将污染了的土壤恢复到安全标准,降低污染风险。

土壤污染修复技术涉及固相萃取、膜分离、吸附/催化氧化、热处理、焚烧法、植物修复、土壤淋洗、堆肥、土壤灌溉、绿色表面活性剂、热脱附、电动修复器械、振动设备、电子显微镜等方面。

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