第五章2土壤酸碱性和氧化还原反应ppt课件.ppt

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1、第五章土壤酸碱性和氧化还原反应(二)教学目标理解土壤酸碱性的内涵、类型了解土壤酸碱性的分级、成因学习土壤酸碱性的定量测定与表示掌握酸性土壤、碱性土壤壤的改良与治理方法了解土壤氧化还原的机理明白土壤氧化还原作用对土壤肥力的影响。1.土壤溶液的两项极为重要的化学性质2.既与土壤溶液的组成密切相关,又与土壤固相和气相紧紧相连3.随着自然条件的变化(季节性的温度、湿度等的变化)、人为耕作措施和植物生长的变化而变化4.对土壤肥力和植物营养有重要影响土壤酸碱性和氧化还原性的重要性第一节土壤酸、碱性的形成中国土壤酸碱性反应规律我国土壤的酸碱性反应,大多数在pH4.5~8.

2、5之间。在地理分布上有“东南酸西北碱”的规律性。大致可以长江为界(北纬33),长江以南的土壤为酸性或强酸性,长江以北的土壤多为中性或碱性。我国土壤的酸碱性南北差异很大。土壤酸碱性分为酸性和碱性两部分土壤胶体上阳离子的组成决定了土壤的酸碱反应。土壤的酸碱性与土壤的盐基饱和程度有关,一般盐基饱和的土壤(土壤胶体上有较多的致酸离子)呈酸性反应,而盐基饱和的土壤则呈中性或碱性。土壤酸性的来源土壤之所以呈酸性反应,是因为土壤含有致酸物质,如酸性盐,有机酸、无机酸,更主要的是胶体带有大量的致酸离子H+和Al3+。另外,植被的类型、母质的成分以及不同的农业措施对土壤酸性

3、的发展也有影响。土壤碱性的来源碱性土壤大都分布在干旱、半干旱地区,降雨少,淋溶作用弱,使岩石矿物及母质风化释放出来的碱金属和碱土金属的简单盐类,不能彻底淋出土体,土壤胶体表面充斥着大量的这些阳离子,土壤溶液中也有相当数量的这些盐类。这些盐类经水解可产生OH-,使土壤溶液显碱性,这是土壤碱性形成的根本原因。一、土壤酸度(soilacidity)(一)土壤酸性的成因1.气候因素2.生物因素3.施肥和灌溉的影响氢离子的来源:(1)水的解离:(2)碳酸解离:(3)有机酸的解离:(4)酸雨:(5)其它无机酸(二)土壤酸度的类型1.活性酸(soilactiveacidi

4、ty)土壤活性酸是自由扩散于土壤溶液中的氢离子(H+)浓度直接反应出来的酸度。土壤溶液中氢离子的浓度越大,则活性酸度也越强。通常用pH值来表示。2.潜性酸土壤潜性酸是由于土壤胶粒上吸附着H+和A13+所产生的酸度,这些致酸离子只有在离子交换作用进入土壤溶液时,才显出酸性。所以它是土壤酸的潜在来源,故称为潜性酸(soilpotentialacidity)。土壤胶体上吸附的H+和A13+所反映的潜性酸量,可用交换性酸度和水解酸度表示。(1)交换性酸度(soilexchangeableacidity)当用中性盐溶液如1molKcl或0.06molBaCl溶液(pH

5、=7)浸提土壤时,土壤胶体表面吸附的A13+与H+的大部分均被浸提剂的阳离子交换而进入溶液,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,是土壤酸度的数量指标。交换性酸量在进行调节土壤酸度,估算石灰用量时,有重要参考价值。①交换酸度。用中性盐溶液(KCl、NaCl、BaCI2等)处理酸性土壤时,土壤胶体上交换性的阳离子大部分被浸提剂中的阳离于交换下来进入溶液。此时,交换性H+可使溶液酸性增加,而交换性A13+因水解也使溶液酸性增加。然后,用酸碱滴定方法测得溶液的酸度,就称为交换酸度

6、。如下图所示:(2)水解性酸度(soilhydrolyticacidity)用弱酸强碱的盐类溶液(常用的为pH8.2的1mol/LNaOAc溶液)浸提,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。这样测得的潜性酸的量称之为土壤的水解性酸。是土壤潜在酸的另一种表示方法。结果使:①交换程度比之用中性盐类溶液更为完全,土壤吸附性H+、Al3+的绝大部分可被Na+离子交换。②水化氧化物表面的羟基和腐殖质的某些功能团(如羟基、羧基)上部分H+解离而进入浸提液被中和。3.活性酸和潜性酸的关系活性酸和潜酸的总和,称为土壤总酸度。由于它通常是用滴

7、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。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。土壤总酸度=活性酸度+潜在酸度二、土壤碱度(soilalkalinity)(一)碱性土的成因土壤碱性反应及碱性土壤形成是自然成土条件和土壤内在因素综合作用的结果。碱性土壤的碱性物质主要是钙、镁、钠的碳酸盐和重碳酸盐,以及胶体表面吸附的交换性钠。形成碱性反应的主要机理是碱性物质的水解反应。碱性土壤的溶液呈碱性反应的原因:土壤溶液中有弱酸强碱盐(水解性盐类)的存在,主要是碳酸盐和重碳酸

8、盐类,如Na2CO3、NaHCO3水解时,产生的OH

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