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第六章:土壤胶体和土壤的交换性能【土壤学】
第六章 土壤胶体和土壤的交换性能 主要学习目标: 1、土壤为什么能保持养分? 2、如何衡量土壤保肥能力的高低? 3、哪些因素影响植物对土壤阳离子的吸收? 主要内容 第一节 土壤胶体概述 第二节 土壤阳离子交换 第三节 土壤阴离子交换 第四节 土壤离子吸收代换作用的意义 第五节 土壤阳离子吸收与代换性的改良 第六章 土壤胶体和土壤的交换性能 本章重点: 1、掌握几种主要土壤胶体的特性 2、了解土壤阳离子的交换过程。 第六章 土壤胶体和土壤的交换性能 本章难点: 1、主要是土壤胶体的带电性及土壤胶体为什么会带电。 2、土壤胶体具有双电层构造。 第六章 土壤胶体和土壤阳离子交换 思考题 一、名词解释: 1、土壤胶体;2、土壤阳离子交换量; 3、土壤盐基饱和度;4、比表面积 5、硅酸盐层 二、土壤胶体有哪些类型? 三、影响阳离子交换量大小的因素有哪些? 第一节 土壤胶体 一、概念 土壤胶体是指颗粒直径小于0.001mm或0.002mm的土壤微粒。 目前土壤胶体粒径的大小范围,并不是绝对的。这是因为胶体性质的出现,是随着粒径的减小逐渐加强的。没有截然划分的界限。 二、胶体的类型 1、土壤无机胶体: 主要是指次生矿物 包括三类:氧化硅类、 三氧化物类和 层状铝硅酸盐 二、胶体的类型 2、土壤中有机胶体主要是腐殖质, 它是有机质在土壤微生物等的作用下形成的。 3、有机无机复合体 是土壤腐殖质和粘土矿物通过混合和吸附结合在一起,结合过程比较复杂。 三、粘土矿物的晶格构造 1、粘土矿物硅酸盐层的基本构造单位: (1)硅氧四面体 硅氧四面体 形成的原因: 一是硅具有正原子价,而氧具负原子价,二者可相互吸引。 二是与原子大小有关,四个氧原子堆积成四面体时,其间所形成的空隙与硅原子的大小基本相似。 1、粘土矿物硅酸盐层的基本构造单位: (2)铝氧八面体 铝氧八面体是由六个氧原子围绕一个铝原子构成。 2、单位晶片 (1)四面体片 在水平方向上,四面体通过共用底部氧的方式,在两维方向上无限延伸,排列成近似蜂窝状的四面体片。 2、单位晶片 (2)八面体片 八面体在水平方向上,相邻的八面体通过共用两个氧离子的方式,在平面两维方向上无限延伸,形成八面体片。 3、单位晶层 硅片和铝片以不同的方式化合,形成层状铝硅酸盐的单位晶层。 由于硅片和铝片的配合比例不同, 分为1:1型矿物和2:1型矿物 或分为二层矿物和三层矿物。 四、几种主要的土壤胶体及性质 (一)高岭石(kaolinite) 1、分布:是强烈化学风化条件下的产物,B比较稳定, 2、晶格构造: 是二层型(1:1)粘土矿物,硅酸盐层之间由氢键连接,作用力很强,间隙小,水分子或其他离子很难进入层间。 (一)高岭石(kaolinite) 1、高岭石(kaolinite) (一)高岭石(kaolinite) 3、比表面积: (1)概念: 是单位质量的固体物质与液体或气体之间,全部界面积的总和。单位m2/g (2)高岭石比表面积: 较小,仅为30m2/g。 只有外表面,没有内表面,无胀缩性. (一)高岭石(kaolinite) 4、带电性: (1)带电原因: 一部分电荷是晶格破裂产生的; 另外晶格表面的—OH和—OH2在土壤呈强碱性条件下,释放出氢质子,导致高岭石带负电荷。这种电荷称可变电荷。 (2)带电量的多少 高岭石所带电荷数量较少。 (二)伊利石 1、分布:主要分布在干旱半干旱地区。 2、晶格构造: 属三层型(2:1)粘土矿物,硅酸盐层间由钾离子连接,晶格距离比较稳定。 (二)伊利石 3、比表面积: 晶格的边缘具有胀缩性,比表面积为100m2/g,其中的外表面小,内表面比大; 4、带电性: 伊利石带有的电荷是由同晶代换产生的。 其中有一部分负电荷被钾离子中和,伊利石的带电量比高岭石多。 同晶代换 在粘土矿物晶格的形成过程中,部分晶格中的中央离子,被其它价数的阳离子取代。如四面体中央的Si4+被Al 3+代替,八面体中央的Al 3+被Mg 2+代替,就产生了剩余的负电荷。 所产生的负电荷位于硅酸盐层的晶格中,不受外界溶液的影响,称为永久电荷或层电荷。 (三)蒙脱石 1、分布:主要分布在干旱和半干旱地区的土壤中。 2、晶格构造:属三层型(2:1)粘土矿物,硅酸盐层之间由钙离子和镁离子连接。 3、比表面积:硅酸盐层之间全部胀缩性,内表面积非常大,比表面积为800 m2/g; 4、带电性:带有的电荷是由同晶代换产生的,带电量比伊利石多。 (四)含水氧化物 1、含水氧化物的种类: 包括非晶质的硅酸和含水氧化铁或氧化铝。 2、硅酸的带电性: 非晶质的硅酸是各种铝硅酸盐经过化学风化过程的最后产物,其所带电荷是由H+解离产生的。 这种解离只有在碱
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