第八章土壤化学性质课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第八章土壤化学性质课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第八 土壤 化学性质 课件
- 资源描述:
-
1、按表面的化学结构特点,可分为以下三类表面按表面的化学结构特点,可分为以下三类表面1、硅氧烷型表面、硅氧烷型表面硅氧片的表面硅氧片的表面 硅氧烷硅氧烷 SiOSi。2 1型粘粒的上、下两面,型粘粒的上、下两面,1 1型粘粒型粘粒1/2面。非极性的疏水表面。主要电荷来面。非极性的疏水表面。主要电荷来源为同晶置换(源为同晶置换(Al3+Si4+),少部分是边角断键。),少部分是边角断键。 2、羟基化表面、羟基化表面(ROH) M(金属离子)(金属离子)OH,铝醇,铝醇AlOH,铁醇,铁醇FeOH,硅醇,硅醇SiOH等。水铝(镁)片,铁、铝等。水铝(镁)片,铁、铝氧化物及硅片边角断键。氧化物及硅片边角
2、断键。 土壤学土壤学 极性亲水表面。电荷来源为表面极性亲水表面。电荷来源为表面OH基质子基质子的缔合的缔合OH2+或离解或离解OHO- + H+。可变电荷。可变电荷。 3、有机物表面、有机物表面 腐质物质为主的表面,表面羧基、酚羟基、氨腐质物质为主的表面,表面羧基、酚羟基、氨基等活性基团。离解基等活性基团。离解H+或缔合或缔合H+产生表面电荷。可产生表面电荷。可变电荷。变电荷。 以上以上3类表面往往相互交织。类表面往往相互交织。二、土壤胶体的比面二、土壤胶体的比面 1、土壤胶体的表面积、土壤胶体的表面积 比面:单位重量(体积)物体的总表面积。比面:单位重量(体积)物体的总表面积。 物体颗粒愈细
3、小,表面积愈大。物体颗粒愈细小,表面积愈大。 土壤学土壤学土粒直径(土粒直径(mm) 总表面积(总表面积(cm2) 比面(比面(cm2/cm3) 10 3.14 6 1 31.42 60 0.05 628.32 1200 0.001 31416 60000 膨胀性膨胀性2 1型型粘土矿物总表面积大,以内表面积粘土矿物总表面积大,以内表面积为主为主 非膨胀性非膨胀性2 1型和型和1 1型型粘土矿物总表面积小,粘土矿物总表面积小,一般以外表面为主(水化埃洛石例外)。一般以外表面为主(水化埃洛石例外)。 水铝英石水铝英石比表面较大,内、外表面各一半。比表面较大,内、外表面各一半。土壤学土壤学 铁、铝
4、氧化物铁、铝氧化物的比表面与其晶化程度有关,以外的比表面与其晶化程度有关,以外表面为主。表面为主。 土壤有机质土壤有机质的比表面大,表观比表面可达的比表面大,表观比表面可达700 m2/g 2、比表面的测定方法、比表面的测定方法(1)仪器法)仪器法 (2)吸附法。)吸附法。三、土壤表面电荷三、土壤表面电荷 1、电荷种类和来源、电荷种类和来源 (1)永久电荷永久电荷 来源于来源于粘土矿物晶层中核心离子的同晶替代。粘土矿物晶层中核心离子的同晶替代。 不受不受介质介质pH值值的影响,也不受的影响,也不受电解质浓度电解质浓度的影响。的影响。土壤学土壤学(2)可变电荷)可变电荷 在介质酸碱度影响下产生的
5、,其电荷类型和电在介质酸碱度影响下产生的,其电荷类型和电荷数量均决定于介质酸碱度,又称荷数量均决定于介质酸碱度,又称pH依变电荷。依变电荷。 A、腐殖质产生可变电荷、腐殖质产生可变电荷 腐殖质具有很多含氧功能团,这些功能团在介质腐殖质具有很多含氧功能团,这些功能团在介质pH值发生变化时,可解离而带电。值发生变化时,可解离而带电。 羟基、酚羟基解离使腐殖质带负电,氨基质子化羟基、酚羟基解离使腐殖质带负电,氨基质子化使腐殖质带正电荷。使腐殖质带正电荷。 B、层状铝硅酸盐产生可变电荷、层状铝硅酸盐产生可变电荷 1:1型粘土矿物的晶面特点是一面为硅氧烷型表型粘土矿物的晶面特点是一面为硅氧烷型表面,另一
6、面则为羟基化表面,后者在介质面,另一面则为羟基化表面,后者在介质pH值发生值发生变化时,吸附或释放一个变化时,吸附或释放一个H+,使表面带电,使表面带电。土壤学土壤学C、氧化物带可变电荷、氧化物带可变电荷 氧化物不带电时的氧化物不带电时的pH值称为电荷零点,简称值称为电荷零点,简称ZPC。 介质介质pHZPC时时氧化物带负电;氧化物带负电; pHZPC时,时,氧化物带正电氧化物带正电 氧化物的电荷零点,与金属的价数有关。氧化物的电荷零点,与金属的价数有关。 土壤中的铁、铝氧化物,一般为土壤中的铁、铝氧化物,一般为M2O3形态,其形态,其ZPC大于大于6.5而小于而小于10.4,故在酸性条件下,
7、一般带,故在酸性条件下,一般带负电很少,甚至带正电。负电很少,甚至带正电。2、影响土壤电荷数量的因素、影响土壤电荷数量的因素 (1)土壤质地)土壤质地 土壤所带电荷数量,土壤所带电荷数量,80%集中在粒径小于集中在粒径小于2微微米的部分,故粘粒数量愈多的粘质土,带电愈多。米的部分,故粘粒数量愈多的粘质土,带电愈多。土壤学土壤学(2)胶体类型)胶体类型 有机胶体带负电荷的量为有机胶体带负电荷的量为150450cmol/kg,平均平均为为350cmol/kg;无机胶体为;无机胶体为5100 cmol/kg,平均为,平均为1080cmol/kg。 2:1型粘土矿物带负电量大于型粘土矿物带负电量大于1
8、:1型粘土矿物;型粘土矿物;2:1型粘土矿物中蒙脱石类粘土矿物带负电量又大于水型粘土矿物中蒙脱石类粘土矿物带负电量又大于水云母类粘土矿物带负电荷量。云母类粘土矿物带负电荷量。 土壤中氧化物类胶体,由于电荷零点较高,因此土壤中氧化物类胶体,由于电荷零点较高,因此一般带负电荷很少。甚至带正电荷。一般带负电荷很少。甚至带正电荷。 土壤学土壤学(3)土壤酸碱度)土壤酸碱度 土壤土壤pH值大于胶体的电荷零点,则土壤带负电荷,值大于胶体的电荷零点,则土壤带负电荷,大得愈多带负电荷也愈多;大得愈多带负电荷也愈多; 土壤土壤pH值小于胶体的电荷零点,则胶体带正电荷。值小于胶体的电荷零点,则胶体带正电荷。(4)
9、有机无机胶体的结合)有机无机胶体的结合 土壤中有机胶体和无机胶体往往结合在一起成为土壤中有机胶体和无机胶体往往结合在一起成为有机无机复合体,其复合胶体带电量有机无机复合体,其复合胶体带电量不是二者分散存不是二者分散存在时带电量的加和而是负电荷减少在时带电量的加和而是负电荷减少,存在非加和性。,存在非加和性。 带负电荷的有机胶体与铁(铝)胶体结合后,消带负电荷的有机胶体与铁(铝)胶体结合后,消耗了有机胶体带负电荷的交换点耗了有机胶体带负电荷的交换点 ; 有机胶体沉淀在无机胶体上,掩盖了无机胶体的有机胶体沉淀在无机胶体上,掩盖了无机胶体的交换点。交换点。土壤学土壤学 (5)非交换性阳离子的影响)非
10、交换性阳离子的影响 同晶替代所产生的永久电荷可能被粘土矿物晶层同晶替代所产生的永久电荷可能被粘土矿物晶层间所吸附的非交换性阳离子所补偿,使其带电量降低。间所吸附的非交换性阳离子所补偿,使其带电量降低。 如:如:伊利石单位晶胞的负电荷比蒙脱石高,但由伊利石单位晶胞的负电荷比蒙脱石高,但由于伊利石硅层晶穴中所固定的钾离子(非交换性)补于伊利石硅层晶穴中所固定的钾离子(非交换性)补偿了同晶替代所产生的负电荷,故实际上伊利石所带偿了同晶替代所产生的负电荷,故实际上伊利石所带负电荷低于蒙脱石所带负电荷。负电荷低于蒙脱石所带负电荷。 (6)配位体交换的影响)配位体交换的影响 土壤中氧化物土壤中氧化物类胶体
11、表面的类胶体表面的(-OH)或或(-OH2)基与阴基与阴离子进行配位体交换后可使土壤所带负电荷量增加离子进行配位体交换后可使土壤所带负电荷量增加 。土壤学土壤学3、土壤胶体表面电位土壤胶体表面电位 扩散双电层:扩散双电层:土壤带电胶体与溶液界面的双电土壤带电胶体与溶液界面的双电层层胶体表面的(负)电荷层紧靠表面溶液的反离胶体表面的(负)电荷层紧靠表面溶液的反离子或补偿(阳)离子层。子或补偿(阳)离子层。 两者电荷数相等,符号相反,维持体系的电中性。两者电荷数相等,符号相反,维持体系的电中性。静电引力使反离子靠近表面,热运动又使其脱离表面静电引力使反离子靠近表面,热运动又使其脱离表面而形成具有扩
12、散特征的反离子层,又称扩散层。其中而形成具有扩散特征的反离子层,又称扩散层。其中反离子呈不均匀分布,如同地球的大气层。反离子呈不均匀分布,如同地球的大气层。 扩散层反离子分布和表面电位变化特征。扩散层反离子分布和表面电位变化特征。 扩散层中反离子的不均匀分布可用扩散层中反离子的不均匀分布可用Boltzmann方方程表示:程表示:土壤学土壤学CxCOexp(-ZFx/RT)(CO-本体溶液反离子浓度;本体溶液反离子浓度;exp-以以e=2.718282为底的指数函数为底的指数函数) (CX/CO)(ZF/RT)x 双电层中距表面双电层中距表面x处的反离子浓度处的反离子浓度CX是是x处电位处电位x
13、的指数函数,呈曲线降低。的指数函数,呈曲线降低。 xOexp(x) (O表面电位)表面电位) 常数与离子浓度、价数、介电常数和温度有关。常数与离子浓度、价数、介电常数和温度有关。在室温下,在室温下,3107ZCO 1/(的倒数)为扩散双电层的厚度,主要受离的倒数)为扩散双电层的厚度,主要受离子价子价Z和离子浓度和离子浓度CO的影响。的影响。 值大,双电层压缩,动电位(值大,双电层压缩,动电位()0 土壤学土壤学 第二节土壤的阳离子交换第二节土壤的阳离子交换 一、基本概念一、基本概念 阳离子交换作用:阳离子交换作用:土壤溶液中的阳离子与土壤土壤溶液中的阳离子与土壤胶体表面吸附的阳离子互换位置。胶
14、体表面吸附的阳离子互换位置。 交换性阳离子:交换性阳离子:被土壤胶体表面所吸附,能被被土壤胶体表面所吸附,能被土壤溶液中的阳离子所交换的阳离子。土壤溶液中的阳离子所交换的阳离子。 阳离子吸附:阳离子吸附:土壤溶液中的阳离子转移到土壤土壤溶液中的阳离子转移到土壤胶体表面,为土壤胶体所吸附。胶体表面,为土壤胶体所吸附。土壤学土壤学交换性阳离子交换性阳离子致酸离子:包括氢离子和铝离子两种致酸离子:包括氢离子和铝离子两种盐基离子:除铝以外的金属离子盐基离子:除铝以外的金属离子 阳离子解吸:阳离子解吸: 土壤胶体表面吸附的阳离子转移土壤胶体表面吸附的阳离子转移到土壤溶液中。到土壤溶液中。 二、阳离子吸附
15、二、阳离子吸附 土壤胶体一般带负电荷,通过静电力(库仑力)土壤胶体一般带负电荷,通过静电力(库仑力)吸附溶液中的阳离子,在胶体表面形成扩散双电层。吸附溶液中的阳离子,在胶体表面形成扩散双电层。 阳离子静电吸附的速度、数量和强度,取决于胶阳离子静电吸附的速度、数量和强度,取决于胶体表面电位体表面电位(电荷数和电荷密度电荷数和电荷密度)、离子价数和半径等、离子价数和半径等因素。因素。 表面负电荷愈多,吸附的阳离子数量就愈多;表表面负电荷愈多,吸附的阳离子数量就愈多;表面电荷密度愈大,阳离子价数愈高面电荷密度愈大,阳离子价数愈高,就吸附愈牢固。就吸附愈牢固。 土壤学土壤学 不同价的阳离子与胶体表面亲
16、合力的顺序:不同价的阳离子与胶体表面亲合力的顺序: M3+M2+M+ 红壤、砖红壤和膨润土对阳离子吸附力的顺序:红壤、砖红壤和膨润土对阳离子吸附力的顺序: Al3+Mn2+Ca2+K+ 胶体对同价阳离子的吸附力主要决定于离子的水胶体对同价阳离子的吸附力主要决定于离子的水合半径,水合半径较小的离子,与胶体表面的距离较合半径,水合半径较小的离子,与胶体表面的距离较近,彼此的作用较强。近,彼此的作用较强。一价一价离子离子 Li+ Na+ K+ NH4+ Rb+离子真实半径离子真实半径(nm)离子水合半径离子水合半径(nm)离子在胶体的吸附力离子在胶体的吸附力 0.078 0.098 0.133 0.
17、143 0.149 1.008 0.790 0.537 0.532 0.509 弱弱 强强土壤学土壤学 同价阳离子的吸附力:同价阳离子的吸附力: NH4+K+Na+(随离子水合半径增大而减小)(随离子水合半径增大而减小) 三、阳离子交换三、阳离子交换 (一)阳离子交换作用的主要特征(一)阳离子交换作用的主要特征 1、可逆反应、可逆反应 阳离子交换作用是一种可逆反应。这种交换作阳离子交换作用是一种可逆反应。这种交换作 用是动态平衡,反应速度很快。用是动态平衡,反应速度很快。土壤学土壤学 2、以离子价为基础的等价交换、以离子价为基础的等价交换 二个一价铵离子,交换一个二价钙离子,即二个一价铵离子,
18、交换一个二价钙离子,即36克克铵可交换铵可交换40克钙;一个一价铵离子可交换一个一价克钙;一个一价铵离子可交换一个一价钠离子,即钠离子,即18克铵可交换克铵可交换23克钠。克钠。 3、受质量作用定律支配、受质量作用定律支配 溶液中某种离子浓度高时,其交换能力增大,可溶液中某种离子浓度高时,其交换能力增大,可将交换能力弱的离子交换出来,也可将交换能力强将交换能力弱的离子交换出来,也可将交换能力强的离子交换出来。的离子交换出来。 土壤中常见阳离子交换能力:土壤中常见阳离子交换能力: Fe3+、Al3+H+Ca2+Mg2+K+Na+ H+例外,半径小,水合度低,运动快,交换能力强。例外,半径小,水合
展开阅读全文