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土壤與植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)SoilScienceandPlantNutrition10:49PM土壤與植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)SoilScienceandPlant1第七章土壤酸堿性和氧化還原反7.1土壤的酸性和堿性反應(yīng)7.2土壤酸堿性的指標(biāo)7.3土壤的緩沖性7.4土壤氧化還原反應(yīng)1/7/2023第七章土壤酸堿性和氧化還原反1/7/20232土壤的酸性和堿性反應(yīng)土壤反應(yīng)是氣候、植被及成土母質(zhì)共同作用的結(jié)果。土壤反應(yīng)是土壤酸性或堿性的程度,常以pH值表示。土壤溶液指土壤的液相部分,含有各種無機(jī),有機(jī)可溶性物質(zhì)和懸浮粒土壤溶液中存在著極少量的H+和OH-,它們的數(shù)量比例決定著土壤溶液的酸堿性。當(dāng)溶液中H+較OH-占優(yōu)勢(shì)時(shí),土壤溶液呈酸性反應(yīng);反之,呈堿性反應(yīng)。1/7/2023土壤的酸性和堿性反應(yīng)1/7/20233土壤酸堿性分級(jí)根據(jù)我國(guó)土壤反應(yīng)的實(shí)際差異情況及其與肥力的關(guān)系,可把土壤反應(yīng)分為下列5級(jí):分級(jí)強(qiáng)酸性酸性中性堿性強(qiáng)堿性pH<5.05.0~<6.56.5~7.5>7.5~8.5>8.51/7/2023土壤酸堿性分級(jí)分級(jí)強(qiáng)酸性酸性中性堿性強(qiáng)堿性pH<5.054土壤酸性的形成和類型1.水的解離
HOH
→
H+
+OH-2.碳酸解離
生命活動(dòng)產(chǎn)生的CO2溶于水,形成H2CO3,H2CO3解離形成H+。
H2CO3
→
H++HCO3-
HCO3-
→
H++CO32-1/7/2023土壤酸性的形成和類型1.水的解離2.碳酸解離5土壤酸性的形成和類型3.有機(jī)酸的解離微生物分解作用產(chǎn)生的有機(jī)酸解離產(chǎn)生的H+。
R-COOH→H++R-COO-4.其它無機(jī)酸的解離
如化肥:(NH4)2SO4
→
2NH4++SO42-
KCl
→K++Cl-1/7/2023土壤酸性的形成和類型3.有機(jī)酸的解離4.其它無機(jī)6土壤酸性的形成和類型5.酸雨
pH<5.6的酸性大氣化學(xué)物質(zhì)。6.吸附性H+,Al3
+的作用1/7/2023土壤酸性的形成和類型5.酸雨6.吸附性H+,Al37土壤酸性的形成和類型7.土壤中鋁的活化當(dāng)交換氫達(dá)到一定限度時(shí),膠體的結(jié)構(gòu)破壞,晶格中的鋁離子成為活性離子,水解產(chǎn)生氫離子。
Al3++H2O→Al(OH)2++H+ Al(OH)2++H2O→Al(OH)2++H+Al(OH)2++H2O→Al(OH)3+H+
水解離子的形態(tài)則取決與土壤pH。1/7/2023土壤酸性的形成和類型7.土壤中鋁的活化1/7/20238
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O4+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O6+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O1/7/2023H2OH2O4+9土壤pH與土壤交換性陽(yáng)離子的關(guān)系1/7/2023土壤pH與土壤交換性陽(yáng)離子的關(guān)系1/7/202310活性酸潛性酸土壤溶液中的H+反映出來的酸度,能參與土壤中的各種化學(xué)反應(yīng)吸附在土壤膠粒表面的交換性H+離子和Al3+
離子活性酸潛性酸土壤溶液吸附在土壤11xH+yAl3++
(x+3y)K+
=(x+3y)K++
xH+
+
yAl3+土壤膠粒土壤膠粒潛性酸活性酸活性酸和潛性酸的關(guān)系1/7/2023xH+yAl3++(x+3y)K+=(x+3y)K+12
土壤中的堿性物質(zhì)主要是Ca、Mg、Na的碳酸鹽和重碳酸鹽以及交換性Na,它們通過水解反應(yīng)產(chǎn)生OH-。
1.碳酸鈣水解
CaCO3-CO2-H2O的體系,CaCO3水解產(chǎn)生OH-。
CaCO3+H2OCa2++HCO3-+OH-
CO2
+H2O
HCO3-+H+
所以石灰性土壤的pH主要受土壤空氣中二氧化碳分壓控制。土壤堿性的形成1/7/2023 土壤中的堿性物質(zhì)主要是Ca、Mg、Na13CaCO3和MgCO3的溶解度低,在正常的CO2偏壓下,最高pH只能達(dá)pH8.5。
CaCO3+H2OCa2++HCO3-+OH-CO2+H2OHCO3-+H+pH=6.03-2/3logpCO2
pCO2是CO2的分壓,在大氣CO2濃度(0.03%)下,土壤的pH為8.57CO2濃度愈高,pH愈低。一般pH在6.5~8.5之間。
這種由石灰性物質(zhì)引起的弱堿性反應(yīng)叫石灰反應(yīng),這種土壤叫石灰性土壤。1/7/2023CaCO3和MgCO3的溶解度142.碳酸鈉的水解
碳酸鈉、重碳酸鈉(俗稱蘇打、小蘇打)水解產(chǎn)生強(qiáng)堿性。
Na2CO3+2H2O2Na++2OH-+H2CO33.交換性鈉的水解土壤堿性的形成1/7/20232.碳酸鈉的水解土壤堿性的形成1/7/202315土壤酸堿性的指標(biāo)土壤酸度的指標(biāo)土壤pH:土壤溶液中H+離子濃度的負(fù)對(duì)數(shù)。pH=-log[H+]pHH2O(水提取所得的pH)pHKCl(1mol·L-1KCl提取土壤所得的pH)1/7/2023土壤酸堿性的指標(biāo)pHH2O(水提取所得的pH)pHKC16土壤酸堿性的指標(biāo)土壤酸度的指標(biāo)土壤交換性酸度和水解性酸度測(cè)定土壤潛性酸時(shí),由于提取劑的不同,可分為交換性酸和水解性酸度,它們是土壤酸度的數(shù)量指標(biāo)。交換性酸度:用中性鹽提取的酸度。常用1mol·L-1KCl提取。水解性酸度:用弱酸強(qiáng)堿鹽提取的酸度。常用pH8.2NaAc溶液提取。1/7/2023土壤酸堿性的指標(biāo)1/7/202317K+K+
K+K+Al3+H+H++4KClH+Al3+K+K+土壤膠粒土壤膠粒K+Al3+K++4Cl-Al3++3H2OAl(OH)3+
3H+ZD交換性酸度H+Al3+K+K+土壤膠粒1/7/2023K+K+K+K+Al3+H+H++4KClH+Al18K+
H+H+Al3+K+K++4KClAl3++3H2OAl(OH)3+
3H+土壤膠粒土壤膠粒K+Al3+K+K+K+K++4Cl-交換性酸度1/7/2023K+H+H+Al3+K+K++4KClAl319K+K+
K+K+Al3+H+H++4KClH+Al3+K+K+土壤膠粒土壤膠粒K+Al3+K++4Cl-Al3++3H2OAl(OH)3+
3H+ZD交換性酸度H+Al3+K+K+土壤膠粒1/7/2023K+K+K+K+Al3+H+H++4KClH+Al20CH3COONa
+
H2O
CH3COOH
+
NaOH4HAc土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+Na+Al(OH)3++
4AcNaNa+Na+Na+土壤膠粒土壤膠粒Al3+H+土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+ZD水解性酸度1/7/2023CH3COONa+H2O21CH3COONa
+
H2O
CH3COOH
+
NaOH4HAc土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+Na+Al(OH)3++
4AcNaNa+土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+ZD水解性酸度1/7/2023CH3COONa+H2O22CH3COONa
+
H2O
CH3COOH
+
NaOH4HAc土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+Na+Al(OH)3++
4AcNaNa+Na+Na+土壤膠粒土壤膠粒Al3+H+土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+ZD水解性酸度1/7/2023CH3COONa+H2O23中國(guó)土壤pH圖1/7/2023中國(guó)土壤pH圖1/7/2023241.總堿度土壤溶液中碳酸根和重碳酸根的總量:總堿度=CO32-+HCO3-[cmol(+)·L-1]2.堿化度(ESP)土壤膠體吸附的交換性鈉占陽(yáng)離子交換量的百分率。堿化度(%)=交換性鈉/CEC×100土壤堿度的指標(biāo)1/7/20231.總堿度土壤堿度的指標(biāo)1/7/202325土壤的緩沖性土壤緩沖性是指土壤抵抗外來酸堿物質(zhì),減緩其pH變化的能力。廣義上土壤是一個(gè)巨大的緩沖體系,包括對(duì)氧化還原、污染物質(zhì)、養(yǎng)分等指抗衡外界環(huán)境變化的能力。1/7/2023土壤的緩沖性1/7/202326土壤緩沖性的機(jī)制土壤溶液的緩沖作用弱酸及弱酸鹽、弱堿及弱堿鹽共存時(shí)都具有緩沖作用。石灰性土壤主要是CaCO3-H2O-CO2
體系
CaCO3+H2O=Ca2++2HCO3- pH=6.03-2/3logpCO2大氣中濃度約0.03%,所以石灰性土壤pH穩(wěn)定在8.5左右。1/7/2023土壤緩沖性的機(jī)制石灰性土壤主要是CaCO327OH-Cl-NaOH
++HClK+
H+H+K+
土壤膠粒H+K+H+K+
土壤膠粒Na+H+
HOH
KCl土壤膠體的緩沖作用1/7/2023OH-Cl-NaOH++HClK+H+H+K+28土壤膠體的緩沖作用NaOH
++HClK+
H+H+K+
土壤膠粒H+K+
土壤膠粒Na+H+
HOH
KCl1/7/2023土壤膠體的緩沖作用NaOH++HClK+H+H+K+29OH-Cl-NaOH
++HClK+
H+H+K+
土壤膠粒H+K+H+K+
土壤膠粒Na+H+
HOH
KCl土壤膠體的緩沖作用1/7/2023OH-Cl-NaOH++HClK+H+H+K+30土壤膠粒HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H31土壤膠粒HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+Na+32土壤膠粒HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H33
酸性土壤中的活性鋁和交換性鋁對(duì)堿的緩沖作用pH<4.0的土壤中,鋁離子以Al(H2O)63+存在1/7/2023酸性土壤中的活性鋁和交換性鋁對(duì)堿的緩沖作用pH<4.034
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O4+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O6+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O1/7/2023H2OH2O4+35影響土壤緩沖能力的因素土壤膠體類型和數(shù)量土壤CEC鹽基飽和度在CEC相等的條件下,BC愈高,對(duì)酸的緩沖能力愈強(qiáng)。BC愈低,對(duì)堿的緩沖能力愈強(qiáng)。1/7/2023影響土壤緩沖能力的因素1/7/202336土壤膠粒HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+Na+37土壤氧化還原反應(yīng)土壤氧化還原體系土壤中的氧化還原體系有無機(jī)體系和有機(jī)體系,主要的無機(jī)體系是氧體系、鐵體系、錳體系、氮體系、硫體系、氫體系等。1/7/2023土壤氧化還原反應(yīng)1/7/202338
1/4O2+H++e=1/2H2O Fe(OH)3+3H++e=Fe2++3H2O
1/2MnO2+2H++e=1/2Mn2++H2O 1/8CO2+H++e=1/8CH4+1/4H2O 土壤中主要的氧化還原體系1/7/2023土壤中主要的氧化還原體系1/7/202339土壤氧化還原指標(biāo)氧化還原電位(Eh)[氧化態(tài)]+ne=[還原態(tài)]Eh=Eo+RT/nFlog[氧化態(tài)]/[還原態(tài)]Eh-氧化還原電位Eo-標(biāo)準(zhǔn)氧化還原電位1/7/2023土壤氧化還原指標(biāo)1/7/202340氧化還原反應(yīng)是一電子傳遞過程,用平衡常數(shù)K處理氧化還原反應(yīng),則K=[還原態(tài)]/[氧化態(tài)][e-]npe=1/nlogK+1/nlog[氧化態(tài)]/[還原態(tài)] pe是電子活度的負(fù)對(duì)數(shù)電子活度負(fù)對(duì)數(shù)(pe)1/7/2023氧化還原反應(yīng)是一電子傳遞過程,電子活度負(fù)對(duì)數(shù)41
當(dāng)m/n=1時(shí),每單位pH變化引起的Eh變化(Eh/pH),在25度時(shí)為59mV。[氧化態(tài)]+ne-+mH+=[還原態(tài)]+xH2OEh=Eo+0.059/nlog[氧化態(tài)]/[還原態(tài)]-0.059m/npHEh和pH的關(guān)系1/7/2023 [氧化態(tài)]+ne-+mH+=[還原態(tài)]+xH242土壤酸堿性及其氧化還原狀況與生物環(huán)境生物對(duì)土壤酸堿性和氧化還原性的適應(yīng)性由于長(zhǎng)期自然選擇的結(jié)果,植物對(duì)土壤酸堿性有一定的要求,大多數(shù)植物適宜在中性至微堿性土壤上。有一些植物要求在某一定的酸堿性范圍內(nèi)生長(zhǎng),對(duì)土壤酸堿性有一定的指示作用,稱為土壤酸堿性的“指示植物”。1/7/2023土壤酸堿性及其氧化還原狀況與生物環(huán)境1/7/202343指示植物1/7/2023指示植物1/7/202344土壤酸堿性與養(yǎng)分生物有效性在pH6.5附近,大多數(shù)營(yíng)養(yǎng)元素的有效性都較高。N、S、K元素在微酸性、中性、堿性土壤中都較高。P元素在中性土壤中有效性最高,pH<5和pH>7時(shí)有效性降低。Ca和Mg在pH6.5~8.5有效性大,在強(qiáng)酸性和強(qiáng)堿性土壤中有效性較低。Fe,Mn,Cu,Zn等微量元素有效性在酸性和強(qiáng)酸性高。Mo在酸性土壤中有效性較低,pH>6時(shí)有效性增加。1/7/2023土壤酸堿性與養(yǎng)分生物有效性1/7/202345氧化還原狀況與養(yǎng)分生物有效性氧化還原狀況主要影響土壤中變價(jià)元素的生物有效性。如:Fe3+/Fe2+Mn4+/Mn2+氧化還原狀況影響?zhàn)B分的存在形態(tài),從而影響它的有效性。如:N當(dāng)Eh>480mV時(shí),以硝態(tài)氮為主;當(dāng)Eh<220mV時(shí),以銨態(tài)氮為主。1/7/2023氧化還原狀況與養(yǎng)分生物有效性1/7/202346溶液的pH與P濃度的關(guān)系1/7/2023溶液的pH與P濃度的關(guān)系1/7/202347土壤pH與土壤交換性陽(yáng)離子的關(guān)系1/7/2023土壤pH與土壤交換性陽(yáng)離子的關(guān)系1/7/202348酸堿性和氧化還原狀況與有毒物質(zhì)的積累強(qiáng)酸性土壤(pH<5.5),產(chǎn)生大量游離鋁離子,產(chǎn)生鋁毒害,游離鋁離子達(dá)0.2cmol/kg時(shí)就可使作物受害。在強(qiáng)酸性土壤中,產(chǎn)生大量Mn2+離子,當(dāng)交換性Mn2+達(dá)2~9cmol/kg時(shí),產(chǎn)生Mn害。在強(qiáng)還原性土壤中,產(chǎn)生亞鐵、Mn2+離子及還原性物質(zhì)H2S和丁酸等物質(zhì)。Eh<200mVFe還原;Eh<-200mV產(chǎn)生強(qiáng)還原性物質(zhì)。1/7/2023酸堿性和氧化還原狀況與有毒物質(zhì)的積累1/7/202349ENDTHEEND1/7/2023ENDTHEEND1/7/202350土壤與植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)SoilScienceandPlantNutrition10:49PM土壤與植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)SoilScienceandPlant51第七章土壤酸堿性和氧化還原反7.1土壤的酸性和堿性反應(yīng)7.2土壤酸堿性的指標(biāo)7.3土壤的緩沖性7.4土壤氧化還原反應(yīng)1/7/2023第七章土壤酸堿性和氧化還原反1/7/202352土壤的酸性和堿性反應(yīng)土壤反應(yīng)是氣候、植被及成土母質(zhì)共同作用的結(jié)果。土壤反應(yīng)是土壤酸性或堿性的程度,常以pH值表示。土壤溶液指土壤的液相部分,含有各種無機(jī),有機(jī)可溶性物質(zhì)和懸浮粒土壤溶液中存在著極少量的H+和OH-,它們的數(shù)量比例決定著土壤溶液的酸堿性。當(dāng)溶液中H+較OH-占優(yōu)勢(shì)時(shí),土壤溶液呈酸性反應(yīng);反之,呈堿性反應(yīng)。1/7/2023土壤的酸性和堿性反應(yīng)1/7/202353土壤酸堿性分級(jí)根據(jù)我國(guó)土壤反應(yīng)的實(shí)際差異情況及其與肥力的關(guān)系,可把土壤反應(yīng)分為下列5級(jí):分級(jí)強(qiáng)酸性酸性中性堿性強(qiáng)堿性pH<5.05.0~<6.56.5~7.5>7.5~8.5>8.51/7/2023土壤酸堿性分級(jí)分級(jí)強(qiáng)酸性酸性中性堿性強(qiáng)堿性pH<5.0554土壤酸性的形成和類型1.水的解離
HOH
→
H+
+OH-2.碳酸解離
生命活動(dòng)產(chǎn)生的CO2溶于水,形成H2CO3,H2CO3解離形成H+。
H2CO3
→
H++HCO3-
HCO3-
→
H++CO32-1/7/2023土壤酸性的形成和類型1.水的解離2.碳酸解離55土壤酸性的形成和類型3.有機(jī)酸的解離微生物分解作用產(chǎn)生的有機(jī)酸解離產(chǎn)生的H+。
R-COOH→H++R-COO-4.其它無機(jī)酸的解離
如化肥:(NH4)2SO4
→
2NH4++SO42-
KCl
→K++Cl-1/7/2023土壤酸性的形成和類型3.有機(jī)酸的解離4.其它無機(jī)56土壤酸性的形成和類型5.酸雨
pH<5.6的酸性大氣化學(xué)物質(zhì)。6.吸附性H+,Al3
+的作用1/7/2023土壤酸性的形成和類型5.酸雨6.吸附性H+,Al357土壤酸性的形成和類型7.土壤中鋁的活化當(dāng)交換氫達(dá)到一定限度時(shí),膠體的結(jié)構(gòu)破壞,晶格中的鋁離子成為活性離子,水解產(chǎn)生氫離子。
Al3++H2O→Al(OH)2++H+ Al(OH)2++H2O→Al(OH)2++H+Al(OH)2++H2O→Al(OH)3+H+
水解離子的形態(tài)則取決與土壤pH。1/7/2023土壤酸性的形成和類型7.土壤中鋁的活化1/7/202358
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O4+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O6+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O1/7/2023H2OH2O4+59土壤pH與土壤交換性陽(yáng)離子的關(guān)系1/7/2023土壤pH與土壤交換性陽(yáng)離子的關(guān)系1/7/202360活性酸潛性酸土壤溶液中的H+反映出來的酸度,能參與土壤中的各種化學(xué)反應(yīng)吸附在土壤膠粒表面的交換性H+離子和Al3+
離子活性酸潛性酸土壤溶液吸附在土壤61xH+yAl3++
(x+3y)K+
=(x+3y)K++
xH+
+
yAl3+土壤膠粒土壤膠粒潛性酸活性酸活性酸和潛性酸的關(guān)系1/7/2023xH+yAl3++(x+3y)K+=(x+3y)K+62
土壤中的堿性物質(zhì)主要是Ca、Mg、Na的碳酸鹽和重碳酸鹽以及交換性Na,它們通過水解反應(yīng)產(chǎn)生OH-。
1.碳酸鈣水解
CaCO3-CO2-H2O的體系,CaCO3水解產(chǎn)生OH-。
CaCO3+H2OCa2++HCO3-+OH-
CO2
+H2O
HCO3-+H+
所以石灰性土壤的pH主要受土壤空氣中二氧化碳分壓控制。土壤堿性的形成1/7/2023 土壤中的堿性物質(zhì)主要是Ca、Mg、Na63CaCO3和MgCO3的溶解度低,在正常的CO2偏壓下,最高pH只能達(dá)pH8.5。
CaCO3+H2OCa2++HCO3-+OH-CO2+H2OHCO3-+H+pH=6.03-2/3logpCO2
pCO2是CO2的分壓,在大氣CO2濃度(0.03%)下,土壤的pH為8.57CO2濃度愈高,pH愈低。一般pH在6.5~8.5之間。
這種由石灰性物質(zhì)引起的弱堿性反應(yīng)叫石灰反應(yīng),這種土壤叫石灰性土壤。1/7/2023CaCO3和MgCO3的溶解度642.碳酸鈉的水解
碳酸鈉、重碳酸鈉(俗稱蘇打、小蘇打)水解產(chǎn)生強(qiáng)堿性。
Na2CO3+2H2O2Na++2OH-+H2CO33.交換性鈉的水解土壤堿性的形成1/7/20232.碳酸鈉的水解土壤堿性的形成1/7/202365土壤酸堿性的指標(biāo)土壤酸度的指標(biāo)土壤pH:土壤溶液中H+離子濃度的負(fù)對(duì)數(shù)。pH=-log[H+]pHH2O(水提取所得的pH)pHKCl(1mol·L-1KCl提取土壤所得的pH)1/7/2023土壤酸堿性的指標(biāo)pHH2O(水提取所得的pH)pHKC66土壤酸堿性的指標(biāo)土壤酸度的指標(biāo)土壤交換性酸度和水解性酸度測(cè)定土壤潛性酸時(shí),由于提取劑的不同,可分為交換性酸和水解性酸度,它們是土壤酸度的數(shù)量指標(biāo)。交換性酸度:用中性鹽提取的酸度。常用1mol·L-1KCl提取。水解性酸度:用弱酸強(qiáng)堿鹽提取的酸度。常用pH8.2NaAc溶液提取。1/7/2023土壤酸堿性的指標(biāo)1/7/202367K+K+
K+K+Al3+H+H++4KClH+Al3+K+K+土壤膠粒土壤膠粒K+Al3+K++4Cl-Al3++3H2OAl(OH)3+
3H+ZD交換性酸度H+Al3+K+K+土壤膠粒1/7/2023K+K+K+K+Al3+H+H++4KClH+Al68K+
H+H+Al3+K+K++4KClAl3++3H2OAl(OH)3+
3H+土壤膠粒土壤膠粒K+Al3+K+K+K+K++4Cl-交換性酸度1/7/2023K+H+H+Al3+K+K++4KClAl369K+K+
K+K+Al3+H+H++4KClH+Al3+K+K+土壤膠粒土壤膠粒K+Al3+K++4Cl-Al3++3H2OAl(OH)3+
3H+ZD交換性酸度H+Al3+K+K+土壤膠粒1/7/2023K+K+K+K+Al3+H+H++4KClH+Al70CH3COONa
+
H2O
CH3COOH
+
NaOH4HAc土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+Na+Al(OH)3++
4AcNaNa+Na+Na+土壤膠粒土壤膠粒Al3+H+土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+ZD水解性酸度1/7/2023CH3COONa+H2O71CH3COONa
+
H2O
CH3COOH
+
NaOH4HAc土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+Na+Al(OH)3++
4AcNaNa+土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+ZD水解性酸度1/7/2023CH3COONa+H2O72CH3COONa
+
H2O
CH3COOH
+
NaOH4HAc土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+Na+Al(OH)3++
4AcNaNa+Na+Na+土壤膠粒土壤膠粒Al3+H+土壤膠粒土壤膠粒H+Al3+ZD水解性酸度1/7/2023CH3COONa+H2O73中國(guó)土壤pH圖1/7/2023中國(guó)土壤pH圖1/7/2023741.總堿度土壤溶液中碳酸根和重碳酸根的總量:總堿度=CO32-+HCO3-[cmol(+)·L-1]2.堿化度(ESP)土壤膠體吸附的交換性鈉占陽(yáng)離子交換量的百分率。堿化度(%)=交換性鈉/CEC×100土壤堿度的指標(biāo)1/7/20231.總堿度土壤堿度的指標(biāo)1/7/202375土壤的緩沖性土壤緩沖性是指土壤抵抗外來酸堿物質(zhì),減緩其pH變化的能力。廣義上土壤是一個(gè)巨大的緩沖體系,包括對(duì)氧化還原、污染物質(zhì)、養(yǎng)分等指抗衡外界環(huán)境變化的能力。1/7/2023土壤的緩沖性1/7/202376土壤緩沖性的機(jī)制土壤溶液的緩沖作用弱酸及弱酸鹽、弱堿及弱堿鹽共存時(shí)都具有緩沖作用。石灰性土壤主要是CaCO3-H2O-CO2
體系
CaCO3+H2O=Ca2++2HCO3- pH=6.03-2/3logpCO2大氣中濃度約0.03%,所以石灰性土壤pH穩(wěn)定在8.5左右。1/7/2023土壤緩沖性的機(jī)制石灰性土壤主要是CaCO377OH-Cl-NaOH
++HClK+
H+H+K+
土壤膠粒H+K+H+K+
土壤膠粒Na+H+
HOH
KCl土壤膠體的緩沖作用1/7/2023OH-Cl-NaOH++HClK+H+H+K+78土壤膠體的緩沖作用NaOH
++HClK+
H+H+K+
土壤膠粒H+K+
土壤膠粒Na+H+
HOH
KCl1/7/2023土壤膠體的緩沖作用NaOH++HClK+H+H+K+79OH-Cl-NaOH
++HClK+
H+H+K+
土壤膠粒H+K+H+K+
土壤膠粒Na+H+
HOH
KCl土壤膠體的緩沖作用1/7/2023OH-Cl-NaOH++HClK+H+H+K+80土壤膠粒HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H81土壤膠粒HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+Na+82土壤膠粒HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H+Na+H+NH4+OH-H+HOHCl-K+KCl1/7/2023土壤HClNaOHNH4+K+Ca2+Mg2+Na+H+H83
酸性土壤中的活性鋁和交換性鋁對(duì)堿的緩沖作用pH<4.0的土壤中,鋁離子以Al(H2O)63+存在1/7/2023酸性土壤中的活性鋁和交換性鋁對(duì)堿的緩沖作用pH<4.084
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OH2O
Al3+
H2OH2OH2O4+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OOH-
Al3+
OH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O6+
H2OH2OOH-
Al3+
H2OH2OH2O
H2OH2OOH-
Al3+
H2OOH-H2O
H2OH2O
Al3+
H2OH2O1/7/2023H2OH2O4+85影響土壤緩沖能力的因素土壤膠體類型和數(shù)量土壤CEC鹽基飽和度在CEC相等的條件下,BC愈高,對(duì)酸的緩沖能力愈強(qiáng)。BC愈低,對(duì)堿的緩沖能力愈強(qiáng)。1/7/2023影響土壤緩沖能力的因素1/7/202386土壤膠粒HClNaOHNH4+Ca2+Mg2+Na+H+
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