⑴ 土壤中陽離子的交換作用
土壤的陽離子交換性能,是指土壤溶液中的陽離子與土壤固相陽離子之間所進行的交換 作用,它是由土壤膠體表面性質所決定。土壤膠體是土壤中粘土礦物和腐殖酸以及相互結合形成的復雜有機礦質復合體,其吸收的陽離子包括鉀、鈉、鈣、鎂、銨、氫、鋁等。土壤交換性能對植物營養和施肥有較大作用,它能調節土壤溶液的濃度,保持土壤溶液成分的多樣性和平衡性,還可保持養分免於被雨水淋失.
土壤鹽基飽和度(BS)
Base Saturation
土壤膠體上的交換性鹽基離子佔全部交換性陽離子(總量)的百分比。
酸基離子:H+、Al3+
鹽基離子:K+、Na+、Ca2+、Mg2+等
BS真正反映土壤有效(速效)養分含量的大小,是改良土壤的重要依據之一。
鹽基飽和度是指土壤吸附交換性鹽基總量的程度。土壤吸附性陽離子,根據其解吸後的化學特性可區分為致酸的非鹽基離子(如氫和鋁離子)與非致酸的鹽基離子(如鈣、鎂、鈉等)兩大類。當土壤膠體所吸附的陽離子基本上屬於鹽基離子時,稱為鹽基飽和土壤,呈中性、鹼性、強鹼性反應;反之,當非鹽基離子占相當大比例時,稱為鹽基不飽和土壤,呈酸性或強鹼性反應。土壤鹽基飽和度以土壤的交換性鹽基總量占土壤陽離子代換量的百分比表示。鹽基飽和度的大小,可用作施用石灰或磷灰石改良土壤的依據。
⑵ 高嶺石、蒙脫石和腐殖質的陽離子交換量有何不同
一、性能不同:
蒙脫石:吸水後其體積能膨脹增大幾倍到十幾倍,具有很強的吸附力和陽離子交換性能。是膨潤,土和漂白土的主要組成成分。主要是火山凝灰岩經風化作用的產物。膨潤土的膨脹性能以膨脹容表示,膨潤土在稀鹽酸溶液中膨脹後的容積稱為膨脹容,以毫 升/克樣表示。
二、類型不同:
膠體的類型;土壤質地;土壤ph值等。不同的粘土礦物中含腐殖質和2:1性粘土礦物較多,陽離子交換量較大。而含高嶺石和氧化物的土壤鹽離子交換量較小。這就是北方土壤保肥性能好的原因之一。
交換量大也就是土壤能吸附和交換的陽離子容量大,對肥料的影響就不同了。我也總結不好。你還是找本土壤學、植物營養肥料學看看好了。
陽離子交換量測定的意義
土壤是環境中污染物遷移、轉換的重要場所,土壤膠體以其巨大的比表面積和帶點性,而使土壤具有吸附性。土壤的吸附性和離子交換性能又使它成為重金屬類污染物的主要歸屬。土壤陽離子交換性能對於研究污染物的壞境行為有重大意義,它能調節土壤溶液的濃度,保證土壤溶液成分的多樣性,因而保證了土壤溶液的「生理平衡」,同時還可以保持養分免於被雨水淋失。
以上內容參考:網路-土壤陽離子交換量
⑶ 【養花必看】園藝小知識(4)——蛭石
歡迎每位熱愛生活的朋友,讓園藝成為日常的樂趣,哪怕只是一盆花,也能點亮你的生活空間。
失去花園的我們,不妨在家繼續探索養花藝術,你的園藝疑問,我隨時為你解答。
今天,我們將深入探討園藝中不可或缺的夥伴——蛭石,它是你園藝小知識庫中的新星。
蛭石,這個看似普通的詞彙,實則是園藝世界中的瑰寶。它源自含鎂的水鋁硅酸鹽,其獨特的膨脹特性源自高溫下的奇妙轉變,膨脹後如同水蛭般蜷曲,得名於此。
蛭石的魅力在於其陽離子交換能力和保肥性。它能為植物提供豐富的鎂、鐵、鉀等元素,且擁有強大的保肥效果,有助於植物生長初期的加速和產量提升。不僅如此,蛭石的隔熱、耐凍和抗菌特性,讓植物根系在舒適環境中茁壯成長。
盡管如此,蛭石也有其不足。它不耐酸,對於酸性土壤的植物,需要進行酸性物質調整。同時,蛭石易碎,過多使用可能導致介質過於緊密,影響通風和保水性能。
蛭石的選用根據顆粒大小分為育苗和園藝用,1-3mm適合播種,2-6mm則用於混入介質增強保水透氣性。在使用前,酸鹼性需適中,與酸性介質混合或用酸性溶液中和,以滿足各類植物的需求。
在混入介質時,適量使用至關重要,過多的蛭石可能導致根部腐爛。記住,適度才是王道。
蛭石與珍珠岩雖相似,卻各有特點。蛭石的鹼性較強,而珍珠岩稍顯酸性。在營養成分上,蛭石富含礦物質元素,對植物初期生長更有利。在通透性上,珍珠岩的排水性優於蛭石,但蛭石的保水能力更強。
對於多肉愛好者,蛭石是理想選擇,但需注意避免過度保水導致黑腐病。建議與其他介質混合,特別是在夏季,確保透氣性。
掌握正確的發根方法,如使用3-6mm的白蛭石干插,只需保持表層濕潤。記住,科學澆水,讓園藝變得更簡單。
最後,無論你是園藝新手還是老手,這里還有更多養護技巧等著你探索。從月季的修剪到露薇花的種植,每一篇都是精心編寫的養花秘籍,讓你的花園生活更加豐富多彩。
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⑷ 影響土壤陽離子交換量大小的因素有哪些
土壤陽離子交換量的差異性體現在不同類型的土壤膠體上,其中有機膠體的陽離子交換量最高,其次是蒙脫石,水化雲母,高嶺石和含水氧化鐵、鋁。這一差異主要由土壤膠體的類型決定。
土壤質地對陽離子交換量也有重要影響。通常,土壤質地越細,其陽離子交換量越高。這是因為細顆粒土壤含有更多的黏土礦物,這些礦物具有較高的陽離子交換容量。
此外,土壤黏土礦物的SiO2/R2O3比率也是影響陽離子交換量的重要因素。當比率較高時,土壤的陽離子交換量會增大。
土壤溶液的pH值也顯著影響陽離子交換量。這是因為土壤膠體微粒表面的羥基(OH)的解離程度受介質pH值的影響。當介質pH值降低時,土壤膠體微粒表面所負電荷減少,陽離子交換量隨之降低;相反,當pH值升高時,陽離子交換量會增大。
陽離子交換量是評估土壤緩沖能力和保肥能力的關鍵指標。它不僅影響土壤的緩沖能力,也是評價土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依據。
土壤陽離子交換量的高低還直接影響土壤的肥力水平。通過合理調整土壤pH值,可以有效提高土壤的陽離子交換量,從而改善土壤的保肥性能。
綜上所述,土壤陽離子交換量受多種因素影響,包括土壤膠體類型、土壤質地、土壤黏土礦物的SiO2/R2O3比率以及土壤溶液pH值等。了解這些因素有助於我們更好地管理和改善土壤,提高土壤質量。
⑸ 土壤的cec是指什麼
土壤的cec是指土壤的陽離子交換能力。它是反映土壤膠體性質及保肥能力的重要指標之一。CEC不僅涉及土壤保持和提供植物所需營養的能力,還直接關繫到土壤緩沖性能和土壤改良等多個方面。下面詳細解釋土壤cec的含義和重要性。
土壤的cec是指土壤的陽離子交換能力。 這一能力主要取決於土壤膠體表面的電荷數量和性質。具體來說,土壤中的礦物質膠體顆粒帶有負電荷,能夠吸附並交換土壤溶液中的陽離子。這些被吸附的陽離子與土壤中的其他物質進行養分交換,形成一個暫時的離子平衡狀態。cec越高,意味著土壤的陽離子交換能力越強,土壤保肥能力和緩沖性能也就越高。這對維持土壤健康,特別是其生產能力具有至關重要的影響。另外,它也能反映出土壤中肥力的持久性和作物生長所需養分供應的穩定性。在農業生產實踐中,了解土壤的cec有助於合理施肥和土壤改良,從而提高作物產量和改善土壤質量。因此,土壤的cec是評估土壤質量和農業生產潛力不可忽視的重要指標之一。
此外,土壤的cec還會受到土壤類型、有機質含量、pH值等因素的影響。了解這些因素有助於更全面地理解土壤的cec和相應的土壤行為。通過合理調節這些條件,可以有效地提高土壤的保肥能力和改良效果,從而促進農業可持續發展。
⑹ 表層土和深層土的土壤陽離子交換量的區別及原因
土壤的陽離子交換性能,是土壤膠體表面性質的體現,主要由有機質和無機質的交換基構成。有機質交換基主要是腐殖質酸,無機質交換基則主要來源於粘土礦物。
表層土與深層土在陽離子交換量上的差異,主要源於它們之間有機質和無機質成分的差異。表層土富含有機質,有機質中的腐殖質酸為陽離子交換提供了豐富的交換基。而深層土則以無機質為主,尤其是粘土礦物中的交換基,這些礦物在深層土中含量較高。
腐殖質酸作為有機質交換基,具有較強的陽離子交換能力,其結構復雜,能夠與多種陽離子形成穩定的絡合物。因此,表層土的陽離子交換量通常高於深層土。另一方面,粘土礦物中的交換基主要由鋁、鐵等元素組成,雖然數量龐大,但與腐殖質酸相比,其陽離子交換能力較弱。
此外,表層土與深層土的pH值不同也是影響陽離子交換量的因素之一。表層土通常較為酸性,這有利於腐殖質酸的形成和陽離子交換。而深層土往往呈鹼性或中性,這不利於腐殖質酸的形成,從而影響陽離子交換量。
綜上所述,表層土和深層土在陽離子交換量上的差異,主要由有機質和無機質成分的差異以及它們的pH值決定。了解這些差異有助於我們更好地管理土壤,提高作物產量。