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第七章 土壤氮、磷循环与环境效应;2017-08-03;第一节. 土壤中氮素转化与环境质量;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03;2017-08-03; 第二节 土壤磷素的转化
与环境质量;本章重要知识点:; 磷是植物必需的大量营养元素,但与其它大量元素相比,土壤磷的含量相对较低,分布变异也较大。
土壤中含磷化合物种类繁多,各种形态磷之间的转化过程错综复杂。因此,尽管土壤中磷的研究工作较多,但是仍然有许多问题没有弄清楚。
;一、土壤磷的含量、形态分级及其植物有效性;1.1 土壤中磷的含量 ; ;1、无机磷
无机磷一般占土壤全磷的50%以上。
无机磷主要以正磷酸盐的形式存在。
无机磷可分为矿物态、吸附态和水溶态3种。
2、有机磷
土壤有机??化合物主要来自植物,也有相当部分来自土壤生物,特别是微生物。
绝大部分土壤有机磷以单脂键与土壤腐殖质结合,已知组分的有机磷化合物主要有3类:植素类、核酸类、磷脂
;;; 这种磷形态分级方法存在的问题:
由于土壤的非均质性,浸提过程中释放的磷可能被其他组分所吸附或者与阳离子反应形成难溶性的含磷化合物;
肥料磷与土壤反应的中间产物有很多,而且其溶解性能尚不清楚;
浸提过程中有一部分释放的磷可能来自于被酸或碱水解的有机磷;
各种组分中有机磷的植物有效性还不清楚。
该分级方法对石灰性土壤考虑较少,也不适用。;其反应导致再固定。针对石灰性土壤磷的分级问题,蒋柏藩和顾益初(1989)把石灰性土壤中Ca-P进一步分为Ca2-P(磷酸二钙为主)、Ca8-P(磷酸八钙为主)、Ca10-P(磷灰石型)等三组,仍然保留了闭蓄态磷的概念。其浸提顺序为:
0.25mol/L NaHCO3(pH7.5) Ca2-P
0.5mol/L NH4OAc(pH4.2) Ca8-P
0.5mol/L NH4F(pH8.2) Al-P
0.1mol/L NaOH-0.1mol/L Na2CO3 Fe-P
0.3mol/L 柠檬酸- 1mol/L NaHCO3-Na2S2O4 O-P
0.5mol/L H2SO4 Ca10-P
此分级方法较适用于石灰性土壤 ,这一钙盐的区分方法不仅在化学方法上更为清楚,而且在植物营养上也有相应的意义。但是此法同样也没有考虑有机磷的存在,而且NH4F的应用会形成CaF2,浸提过程中释放的磷可能与;;;Soil P transformations;二、土壤磷的吸附和解吸(Adsorption and desorption of phosphorus in soil);;Phosphorus;2.1 磷的吸附
2.1.1、磷的吸附机理
磷的吸附包括阴离子交换吸附和配位吸附。阴离子交换吸附是以静电引力为基础,磷酸根与土壤胶体的吸附反应,没有专一性,故又称为非专性吸附或物理吸附。
磷的配位吸附是指磷酸根离子作为配位体与土壤胶体表面的-OH-基或-H2O基发生的配位体交换而保持在胶体表面的过程,具有某种程度的专一性,故又称为专性吸附或化学吸附。
土壤中吸附磷的物质主要有铁铝氧化物、水铝英石、粘土矿物、有机质-Al-Fe复合体和碳酸钙。在酸性土壤中,铁铝氧化物是吸附磷的主要物质;石灰性土壤中吸附磷的主要物质是碳酸钙。;(1)非专性吸附
在酸性条件下(土壤溶液pH低于土壤吸附剂的等电点时),吸附剂如活性铁铝(用M表示)上的-OH-基质子化而带正电荷:
M-OH + H+ M-OH2+
这一带正电荷的M就会
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