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中职土壤肥料第二章第五节土壤保肥性
第五节 土壤保肥性 土壤的保肥性 土壤具有吸收保持各种离子、分子、气体和粗悬浮体的能力,这种能力称为土壤的吸收保肥性能。 如:粪尿盖土后,可以减小臭味; 浑浊水通过土壤渗流出来可以变清 化肥施入土壤后可以被土壤保持而避免流失。 一、土壤吸收能力的类型 1.机械吸收作用 土壤孔隙对固体养分的机械阻留作用。土粒越细,排列越紧密,土壤孔隙越细,阻留的能力越大。以这种方式所保持的养分多为难溶性迟效态,需要经过转化才能被吸收利用。 2.物理吸收作用 又称为分子吸附,指土壤胶体依靠巨大表面能的作用,对分子态养分的吸收能力。以这种方式所保存的养分种类单一,数量也少。 3.化学吸收作用 又称为化学固定。指土壤溶液中的可溶性养分与某些物质通过化学反应,转变为难溶性盐或沉淀物的过程。这种保肥方式虽然避免了养分的流失,但却对作物速效养分的供应不利。在生产上应尽量避免。 4.生物吸收作用 植物根系和土壤微生物对养分的吸收保持作用。这种吸收作用能使无机养分有机化。人们常利用这种作用来改良、培肥土壤,例如,种植绿肥,施用菌肥、轮作倒茬等。 指带有电荷的土壤胶体能吸附土壤溶液中带相反电荷的离子,这些被吸附的离子能与土壤溶液中带相同电荷的离子相互交换而产生吸收。 这一作用是以物理吸附为基础,而又呈现出与化学反应相似的性质,故又称作物理化学吸收。 (一)阳离子交换作用 1.阳离子交换作用的特点 可逆反应,迅速平衡 相同电荷,等价交换 2.阳离子的交换能力 阳离子交换能力大小,取决于: 离子的电价 电价高者交换力强 离子半径 同价离子半径大者交换力强 离子浓度及运动速度 离子浓度大,运动速度快者交换力强。 各种阳离子的交换能力大小顺序为: Fe3+Al3+H+Ca2+Mg2+ NH4+K+Na+ (二)阴离子交换作用 阴离子交换作用是指带正电荷的土壤胶体吸附的阴离子,与土壤溶液中的阴离子之间的交换作用。 常见阴离子吸附能力大小顺序是: F->C2O42->C5H7O5COO- >H2PO4- >HCO3- >H2BO3- >CH3COO- >SO42- >Cl- >NO3- 二、阳离子交换量与盐基饱和度 影响土壤阳离子交换量的因素 胶体的数量与种类 土壤质地细,胶体物质多,交换量大; 有机胶体数量多的土壤,交换量大,反之则小。 溶液pH值 pH值影响胶体的带负电量,在一般情况下,随着pH值的增加,土壤可变负电荷量也增大,阳离子交换量因之提高。 我国土壤的阳离子交换量有由南向北,自西向东渐增的趋势,南北的差异主要是由于粘粒矿物的组成不同所致,东西差异与土壤质地相关。 (二)盐基饱和度—— 度量土壤保肥性能优劣的指标 土壤的盐基饱和度 交换性阳离子可分两类:一类是致酸离子,一类是盐基离子。土壤中交换性盐基离子总量占阳离子交换量的百分数即为土壤的盐基饱和度。 土壤盐基饱和度(%) = 交换性盐基离子数量/阳离子交换量 盐基饱和度是反映土壤保肥质量的重要指标。 三、阳离子交换吸收的意义 (一)协调土壤的保肥和供肥性 植物吸收利用的速效养分多呈离子态,很易随水流失,由于土壤胶体具有交换吸收的作用,使一些养分能保存在土壤中,即土壤的保肥性。植物的吸收使溶液中某些可溶性养分减少后,胶体吸附的这些养分离子又可重新交换转入溶液中供植物利用,即土壤的供肥性。 土壤胶体上吸附的离子养分可以保存在土壤中,也可被植物利用,既能保肥,又能供肥。 (二)交换性离子组成影响土壤物理性质 交换性Na+占土壤交换量的15﹪以上时,胶体呈分散状态,土壤物理性质明显恶化,结构破坏,通透性不良,湿时泥泞,干时坚硬,耕性差。可施用石膏,通过离子交换作用,使Ca2+交换Na+,促使土壤胶结,改善土壤结构和物理性状。 (三)为科学施肥和改良土壤提供依据 各种土壤的阳离子交换量不同,保肥能力不同。如砂土阳离子交换量小,保肥力差,施肥时要考虑少施、勤施,以免“烧苗”或使养分流失。 * * NH4* 尿素 土壤能对各种养分进行保蓄,不同的保肥方式其保肥效果有很大差异。 常见的土壤保肥方式有下列5种: 4、离子交换吸收作用(物理化学吸收作用) 土壤胶体- Ca2+ + 2KCl 土壤胶体-2K+ + CaCl2 Ca2+ Ca
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