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;混合置换;砂土中混合置换的特征(实验室);黏壤土混合置换的特征(实验室);有化学反应或吸附交换情况下土中混合置换(实验室);1. 离子交换吸附个概念:在土壤胶体双电层的扩散层中,补偿离子可以和介质溶液中相同电荷的离子以离子价为依据进行等价交换,称为离子交换(或代换)。 2. 离子交换类型:根据离子类型可分为:阳离子交换吸附作用和阴离子交换吸附作用。;3. 土壤胶体的阳离子交换吸附的原则: ①土壤胶体阳离子交换吸附过程以离子价为依据进行等价交换; Na-胶体一Na+ + Ca2+ = 胶体-Ca2+ + Na+ ② 阳离子交换受到阳离子交换能力的制约。 一般来说,阳离子所带电荷数愈多,其交换能力愈强; 同价阳离子中,离子半径愈大,水化离子半径就愈小,其交换能力就愈强。 常见阳离子交换能力顺序: Fe3+Al3+H+Ba2+Sr+2+Ca2+Mg2+Cs+Rb+NH4+K+Na+Li+。 ③ 是一种动态平衡,可逆过程 土壤阳离子交换量:土壤阳离子交换量(简称CEC)是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量。单位mol/kg。 ;4. 影响土壤的阳离子交换量的因素 土壤胶体类型。不同土壤胶体的阳离子交换量差异较大,其阳离子交换量顺序为:有机胶体蒙脱石水化云母高岭石含水氧化铁、铝。 土壤质地。愈细,其阳离子交换量愈高。 土壤黏土矿物的SiO2/R203比率。实际土壤中,黏土矿物的SiO2/R203比率愈高,表明土壤以2:1性矿物为主(如蒙脱石、水化云母),其交换量也愈大;当Si02/R203比率2.0时,表明土壤以1:1性矿物为主(如高岭石和含水氧化铁、铝),其交换量就愈小。 土壤溶液pH值。土壤胶体微粒表面的羟基(OH)的解离受介质pH值的影响,当介质pH值降低时,土壤胶体微粒表面所带负电荷也减少,其阳离子交换量也降低;反之,交换量增大。;5. 土壤盐基饱和度 土壤胶体微粒表面上的交换性阳离子有两类:一类是酸性阳离子,包括H+和A13+;一类是盐基离子,主要包括Ca2+、Mg2+、NH4+、K+、Na+等。 土壤盐基饱和度:在土壤全部交换性阳离子总量中盐基离子所占的百分数称为土壤盐基饱和度(简称BSP)。( BSP=交换性盐基离子总量/阳离子交换量) 当土壤胶体微粒表面吸附的阳离子全部为盐基离子时,该土壤称为盐基饱和土壤;当土壤胶体微粒表面吸附的阳离子中有一部分为致酸离子时,则这种土壤称为盐基不饱和土壤。 土壤阳离子交换量CEC和盐基饱和度BSP是土壤的重要物理化学性状指标和土壤分类的诊断特性,成土环境、土壤发育程度和成土母质是其重要的影响因素。 实例: 温带半湿润地区的土壤表层CEC可达0.35 mol/kg以上,且BSP90%; 热带湿润区土壤表层CEC多数不足0.25 mol/kg,且BSP30%; 温带荒漠区土壤表层CEC多数不足0.10 mol/kg,且8SP高达100%。;6. 土壤胶体的分散与凝聚 土壤胶体的分散:在自然土壤介质中,土壤胶体微粒之间相互排斥、并呈现布朗运动的状态称为胶溶状态。土壤胶体微粒从聚积絮凝状态转化为胶溶状态的过程称为胶溶作用。 土壤胶体呈胶溶状态的主要条件: ①胶体微粒的电动电位车增大,使得胶体微粒相互排斥,同时胶体微粒水化阻碍相互絮凝; ②可溶性盐分浓度降低至絮凝阈值以下; ③介质中Na+、NH4+的比例相对增多以取代起絮凝作用的Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+等; ④土壤碱性增强。;二、溶解/沉淀作用 CaCO3= Ca2+ +CO32-;第二节 机械运移过程 一、土壤中水分的运动特征 二、溶质的运移 1.对流 2.扩散 3.机械弥散 4.水动力弥散;一、土壤中水分的运动 包括:渗吸过程→土壤内部运动 土壤水的渗吸过程 渗吸过程:水分从土壤表面进入土壤的过程。 渗吸速率:是变化的,从快倒慢,最后趋于稳定。 影响因素:供水的速度和数量、土壤对水分的吸收能力 ;1、土壤水的渗吸过程;2、土壤中液态水的运动;;3、土壤中气态水的运动;;二、土壤物质(溶质)的机械运移过程 土壤物质(溶质)的来源:母质风化、人类各种活动 溶质运移-以水为介质,其主要方式有:对流-扩散-弥散 对流作用:土壤水分运动总是从水势高的地方向低的地方运移。 扩散作用: 机械弥散作用: 水动力弥散: ;1、对流作用 ;;;;4、水动力弥散 ; 第三节 土壤物质运移与成土过程 ;1. 土壤有机质形成、分解和迁移;腐殖质过程(humification):土壤形成中的腐殖质化过程是指各种动植物残体在微生物作用下,通过一系列的生物化学和化学作用变为腐殖质,并且这些腐殖质能够在
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