阳离子交换量和养分有效性的关系,土壤阳离子交换量.盐基饱和度与土壤酸碱有何关系?

2020-11-25 21:45:35 字数 4864 阅读 9536

1楼:匿名用户

首先,要知道植物吸收矿物质或者说营养物质时通过等离子交换.

土壤中的正电荷有,ca2+,na+,mg2+,k+,nh4+等离子,负离子有so42-,no3-,po43-,cl-等,植物呼吸产生的co2与h2o反应生成h2co3,有下面的 平衡:h2co3→h+ + hco3-,h+会与正离子交换,hco3-会与负离子交换,

呵呵~~写到这里,我又看了一下你的题目,似乎明白了些什么,你是说要人为的改变土壤的ph,从而提高养分的有效性是吧??

那是不行的!刨除刚才的论述,还要考虑植物的酸碱喜好,渗透压等等条件.

继续我上面的表述:当然,植物对各种离子的吸收也是有限制的,这样,如果土地长时间使用一种化肥很容易导致土壤酸化或碱化.可以用实验证明,蒸馏水做溶液,植物用水稻,肥料使用nh4hco3,也就是农用的碳氨,化学名称碳酸氢氨,水稻能吸收nh4+而不能吸收负离子,培养液中的h+增加,使溶液酸化.

你的理解有点偏差,是植物的偏好吸收和肥料决定土壤的酸碱化,而不是土壤的ph决定植物的吸收.

土壤阳离子交换量.盐基饱和度与土壤酸碱有何关系?

2楼:匿名用户

土壤交换性阳离子包括h+和盐基离子,盐基饱和度大表明盐基含量高,相对应的h+含量就少了。

当土壤盐基饱和度大时,胶体吸附的盐基离子会将进入土壤的氢离子(活性酸)转化为潜在酸;但当有0h-离子进入土壤时,由于h+的含量相对较少,其缓冲碱的能力也小。

3楼:匿名用户

一、土壤酸碱性对植物的影响

1、大多数植物在ph>9.0或<2.5的情况下都难以生长。植物可在很宽的范围内正常生长,但各种植物有自己适宜的ph。

喜酸植物:杜鹃属、越桔属、茶花属、杉木、松树、橡胶树、帚石兰;

喜钙植物:紫花苜蓿、草木犀、南天竺、柏属、椴树、榆树等;

喜盐碱植物:柽柳、沙枣、枸杞等。

2、植物病虫害与土壤酸碱性直接相关:

1)地下害虫往往要求一定范围的ph环境条件如竹蝗喜酸而金龟子喜碱;

2)有些病害只在一定的ph值范围内发作,如悴倒病往往在碱性和中性土壤上发生。

3、土壤活性铝:土壤胶体上吸附的交换性铝和土壤溶液中的铝离子,它是一个重要的生态因子,对自然植被的分布、生长和演替有重大影响;

在强酸性土壤中含铝多,生活在这类土壤上的植物往往耐铝甚至喜铝(帚石兰、茶树);但对于一些植物来说,如三叶草、紫花苜蓿,铝是有毒性的,土壤中富铝时生长受抑制;研究表明铝中毒是人工林地力衰退的一个重要原因。

二、土壤酸碱性对养分有效性的影响

1、在正常范围内,植物对土壤酸碱性敏感的原因,是由于土壤ph值影响土壤溶液中各种离子的浓度,影响各种元素对植物的有效性;

2、土壤酸碱性对营养元素有效性的影响:

(1)氮在6~8时有效性较高,是由于在小于6时,固氮菌活动降低,而大于8时,硝化作用受到抑制;

(2)磷在6.5~7.5时有效性较高,由于在小于6.5时,易形成磷酸铁、磷酸铝,有效性降低,在高于7.5时,则易形成磷酸二氢钙;

无机磷的固定

(3)酸性土壤的淋溶作用强烈,钾、钙、镁容易流失,导致这些元素缺乏。在ph高于8.5时,土壤钠离子增加,钙、镁离子被取代形成碳酸盐沉淀,因此钙、镁的有效性在ph6-8时最好;

(4)铁、锰、铜、锌、钴五种微量元素在酸性土壤中因可溶而有效性高;钼酸盐不溶于酸而溶于碱,在酸性土壤中易缺乏;硼酸盐在ph5-7.5时有效性较好。

三、土壤酸碱性的改良

1、土壤酸性土改良

经常使用石灰。达到中和活性酸、潜性酸、改良土壤结构的目的。

沿海地区使用含钙的贝壳灰。也可用紫色页岩粉、粉煤灰、草木灰等。

石灰施用量

生石灰需要量(g/m2 )=阳离子代换量*(1—盐基饱和度)*土壤重量*28*1/1000

2、中性和石灰性土壤的人工酸化

露地花卉可用硫磺粉(50g/平方米)或硫酸亚铁(150克/平方米),可降低0.5——1个ph单位。也可用矾肥水浇制。

3、碱性土壤

施用石膏,还可用磷石膏、硫酸亚铁、硫磺粉、酸性风化煤。来自 :****baidu.***

4楼:可靠的

盐基饱和度(bs),英文是base saturation,是土壤胶体上的交换性盐基离子占全部交换性阳离子(总量)的百分比。

土壤阳离子交换量增加对重金属有效性有什么影响

5楼:白禪師台

土壤阳离子交换量的影响因素有胶体的类型;土壤质地;土壤ph值等。不同的粘土矿物中含腐殖质和2:1性粘土矿物较多,阳离子交换量较大。

而含高岭石和氧化物的土壤盐离子交换量较小。这就是北方土壤保肥性能好的原因之一。交换量大也就是土壤能吸附和交换的阳离子容量大,对肥料的影响就不同了。

我也总结不好。你还是找本土壤学、植物营养肥料学看看好了。一般阳离子交换量直接反映了土壤的保肥、供肥性能和缓冲能力。

交换量在》20cmol(+)/kg保肥力强的土壤;20~10cmol(+)/kg为保肥力中等的土壤;<10cmol(+)/kg为保肥力弱的土壤。

土壤中的阳离子交换量和 电导率之间有关系吗? 10

6楼:匿名用户

有,离子交换量决定电导率的大小,成正比

7楼:匿名用户

有关。电导率的产生和离子交换相关

土壤阳离子交换量与土壤有什么性质相关

8楼:匿名用户

土壤阳离子

交换量 cation exchange capacity 即cec 是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。

不同土壤的阳离子交换量不同,主要影响因素:a,土壤胶体类型,不同类型的土壤胶体其阳离子交换量差异较大,例如,有机胶体》蒙脱石》水化云母》高岭石》含水氧化铁、铝。b,土壤质地越细,其阳离子交换量越高。

c,对于实际的土壤而言,土壤黏土矿物的sio2/r2o3比率越高,其交换量就越大。d,土壤溶液ph值,因为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负电荷也减少,其阳离子交换量也降低;反之就增大。

土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。

阳离子交换量定义?

9楼:匿名用户

阳离子交换量 土壤

阳离子交换量(cec)

cation exchange capacity在一定ph值(=7)时,每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子(k+、na+、ca2+、mg2+、nh4+、h+、al3+等)的厘摩尔数(potential cec).

常用单位:cmol(+)/kg土

国际单位:mmol/kg土

cec的大小,基本上代表了土壤可能保持的养分数量,即保肥性的高低.

请问下,土壤阳离子交换量和速效钾之间有什么关系,它们的高低是不是互相影响,谢谢

10楼:四维農業

土壤阳离子交换量 cation exchange capacity 即cec 是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。 土壤阳离子交换量的测定方法有nh4cl–nh4oac法、ca(oac)2法和naoac法。

不同土壤的阳离子交换量不同,主要影响因素:a,土壤胶体类型,不同类型的土壤胶体其阳离子交换量差异较大,例如,有机胶体》蒙脱石》水化云母》高岭石》含水氧化铁、铝。b,土壤质地越细,其阳离子交换量越高。

c,对于实际的土壤而言,土壤黏土矿物的sio2/r2o3比率越高,其交换量就越大。d,土壤溶液ph值,因为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负电荷也减少,其阳离子交换量也降低;反之就增大。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。

通常土壤中存在水溶性钾,因为这部分钾能很快地被植物吸收利用,故称为速效钾。

土壤阳离子交换量和速效钾之间没有绝对的对应关系,土壤溶液中阳离子能被土壤胶体吸附,土壤胶体吸附的阳离子也能进入土壤溶液,但由于钾离子化学性质活跃,土壤溶液中钾离子太高,往往破坏土壤胶体,造成土壤阳离子交换量下降,这是偏施化肥造成土壤板结的原因之一。土壤阳离子交换量高,土壤速效钾比较适宜和稳定。

土壤化验中的阳离子交换量中的cec代表什么 5

11楼:匿名用户

cec就是土壤阳离子交换量,cation exchange capacity ,在一定ph值(=7)时,每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子的厘摩尔数。

cec的大小,基本上代表了土壤可能保持的养分数量,即保肥性的高低。 阳离子交换量的大小,可作为评价土壤保肥能力的指标。阳离子交换量是土壤缓冲性能的主要**,是改良土壤和合理施肥的重要依据。

12楼:匿名用户

代表什么意义? 土壤是地球岩石最表层经亿万年风化和生物活动所形成的阳离子交换量中钙、镁、钾、钠四种碱性离子所占阳离子交换量的百分比叫做

阳离子交换量是物理因素还是化学因素

13楼:匿名用户

不同土壤的阳离子交换量不同,主要影响因素:a,土壤胶体类型,不同类型的土壤胶体其阳离子交换量差异较大,例如,有机胶体》蒙脱石》水化云母》高岭石》含水氧化铁、铝.b,土壤质地越细,其阳离子交换量越高.

c,对于实际的土壤而言,土壤黏土矿物的sio2/r2o3比率越高,其交换量就越大.d,土壤溶液ph值,因为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负电荷也减少,其阳离子交换量也降低;反之就增大.土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据.

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