-第五章2土壤酸碱性和氧化还原反应课件.ppt
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- 第五 土壤 酸碱 氧化 还原 反应 课件
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1、第五章第五章 土壤酸碱性和氧化还原反应土壤酸碱性和氧化还原反应(二二)教学目标理解土壤酸碱性的内涵、类型了解土壤酸碱性的分级、成因学习土壤酸碱性的定量测定与表示掌握酸性土壤、碱性土壤壤的改良与治理方法了解土壤氧化还原的机理明白土壤氧化还原作用对土壤肥力的影响。1.土壤溶液的两项极为重要的化学性质土壤溶液的两项极为重要的化学性质2.既与土壤溶液的组成密切相关,又与土壤固相和既与土壤溶液的组成密切相关,又与土壤固相和气相紧紧相连气相紧紧相连3.随着自然条件的变化(季节性的温度、湿度等的随着自然条件的变化(季节性的温度、湿度等的变化)、人为耕作措施和植物生长的变化而变化变化)、人为耕作措施和植物生长
2、的变化而变化4.对土壤肥力和植物营养有重要影响对土壤肥力和植物营养有重要影响土壤酸碱性和氧化还原性的重要性土壤酸碱性和氧化还原性的重要性 第一节第一节 土壤酸、碱性的形成土壤酸、碱性的形成中国土壤酸碱性反应规律我国土壤的酸碱性反应,大多数在pH4.58.5之间。在地理分布上有“东南酸西北碱”的规律性。大致可以长江为界(北纬33),长江以南的土壤为酸性或强酸性,长江以北的土壤多为中性或碱性。我国土壤的酸碱性南北差异很大。!土壤酸碱性分为酸性和碱性两部分土壤酸碱性分为酸性和碱性两部分 土壤胶体上阳离子的组成决定了土壤的酸碱反应。土壤的酸碱性与土壤的盐基饱和程度有关,一般盐基饱和的土壤(土壤胶体上有
3、较多的致酸离子)呈酸性反应,而盐基饱和的土壤则呈中性或碱性。!土壤酸性的来源土壤酸性的来源 土壤之所以呈酸性反应,是因为土壤含有致酸物质,如酸性盐,有机酸、无机酸,更主要的是胶体带有大量的致酸离子H+和Al3+。另外,植被的类型、母质的成分以及不同的农业措施对土壤酸性的发展也有影响。!土壤碱性的来源土壤碱性的来源 碱性土壤大都分布在干旱、半干旱地区,降雨少,淋溶作用弱,使岩石矿物及母质风化释放出来的碱金属和碱土金属的简单盐类,不能彻底淋出土体,土壤胶体表面充斥着大量的这些阳离子,土壤溶液中也有相当数量的这些盐类。这些盐类经水解可产生OH-,使土壤溶液显碱性,这是土壤碱性形成的根本原因。一、土壤
4、酸度(soil acidity)(一)土壤酸性的成因1气候因素2生物因素3施肥和灌溉的影响 氢离子的来源:(1)水的解离:(2)碳酸解离:(3)有机酸的解离:(4)酸雨:(5)其它无机酸(二)土壤酸度的类型1 1活性酸活性酸(soil active acidity)(soil active acidity)土壤活性酸是自由扩散于土壤溶液中的氢离子(H+)浓度直接反应出来的酸度。土壤溶液中氢离子的浓度越大,则活性酸度也越强。通常用pH值来表示。2 2潜性酸潜性酸 土壤潜性酸是由于土壤胶粒上吸附着H+和A13+所产生的酸度,这些致酸离子只有在离子交换作用进入土壤溶液时,才显出酸性。所以它是土壤酸的
5、潜在来源,故称为潜性酸(soil potential acidity)。土壤胶体上吸附的H+和A13+所反映的潜性酸量,可用交换性酸度和水解酸度表示。(1)交换性酸度)交换性酸度(soil exchangeable acidity)当用中性盐溶液如1mol Kcl或0.06mol BaCl溶液(pH=7)浸提土壤时,土壤胶体表面吸附的A13+与H+的大部分均被浸提剂的阳离子交换而进入溶液,用标准碱液滴定,根据消耗的碱量换算,为交换性氢与交换性铝的总量,即为交换性酸量(包括活性酸)。以厘摩尔()/千克)为单位,是土壤酸度的数量指标。交换性酸量在进行调节土壤酸度,估算石灰用量时,有重要参考价值。!
6、交换酸度交换酸度。用中性盐溶液(KCl、NaCl、BaCI2等)处理酸性土壤时,土壤胶体上交换性的阳离子大部分被浸提剂中的阳离于交换下来进入溶液。此时,交换性H+可使溶液酸性增加,而交换性A13+因水解也使溶液酸性增加。然后,用酸碱滴定方法测得溶液的酸度,就称为交换酸度。如下图所示:(2 2)水解性酸度)水解性酸度(soil hydrolytic acidity)(soil hydrolytic acidity)用弱酸强碱的盐类溶液(常用的为pH8.2的1mol/L NaOAc溶液)浸提,再以NaOH标准液滴定浸出液,根据所消耗的NaOH的用量换算为土壤酸量。这样测得的潜性酸的量称之为土壤的水
7、解性酸。是土壤潜在酸的另一种表示方法。结果使:交换程度比之用中性盐类溶液更为完全,土壤吸附性H+、Al3+的绝大部分可被Na+离子交换。水化氧化物表面的羟基和腐殖质的某些功能团(如羟基、羧基)上部分H+解离而进入浸提液被中和。3活性酸和潜性酸的关系活性酸和潜性酸的关系活性酸和潜酸的总和,称为土壤总酸度。由于活性酸和潜酸的总和,称为土壤总酸度。由于它通常是用滴定法测定的,故又称之为土壤的滴定酸它通常是用滴定法测定的,故又称之为土壤的滴定酸度。它是土壤的酸度的容量指标。它与度。它是土壤的酸度的容量指标。它与pH值在意义值在意义上是不同的。上是不同的。活性酸是土壤酸度的起源,代表土壤酸度的强度;活性
8、酸是土壤酸度的起源,代表土壤酸度的强度;潜在酸是土壤酸度的主体,代表土壤酸度的容量。潜在酸是土壤酸度的主体,代表土壤酸度的容量。土壤总酸度活性酸度潜在酸度 二、土壤碱度(soil alkalinity)(一)碱性土的成因土壤碱性反应及碱性土壤形成是自然成土条件和土壤内在因素综合作用的结果。碱性土壤的碱性物质主要是钙、镁、钠的碳酸盐和重碳酸盐,以及胶体表面吸附的交换性钠。形成碱性反应的主要机理是碱性物质的水解反应。!碱性土壤的溶液呈碱性反应的原因:碱性土壤的溶液呈碱性反应的原因:土壤溶液中有弱酸强碱盐(水解性盐类)的存在,主要是碳酸盐和重碳酸盐类,如Na2CO3、NaHCO3水解时,产生的OH-
9、可使pH升高,如果土壤中这类可溶性盐分含量很高,可使土壤pH增高,呈强碱性,从上式可知:(从上式可知:(1 1)石灰性土壤的石灰性土壤的pHpH值,因值,因COCO2 2的偏压大小而变,所以在测的偏压大小而变,所以在测定石灰性土壤定石灰性土壤pHpH值时,应在固定的值时,应在固定的COCO2 2偏压下进行,并必须注意在充分达到偏压下进行,并必须注意在充分达到平衡后测读。平衡后测读。(2 2)土壤空气中)土壤空气中COCO2 2含量不会低于大气含量不会低于大气COCO2 2的含量,也很少高于的含量,也很少高于10%10%,因此,因此石灰性土壤的石灰性土壤的pHpH总是在总是在pH6.88.5pH
10、6.88.5之间,所以农业施用石灰来中和土壤酸之间,所以农业施用石灰来中和土壤酸度是比较安全的,不会使土壤过碱。度是比较安全的,不会使土壤过碱。1、碳酸钙水解 2、碳酸钠的水解 3、交换性钠的水解 土壤碱化与盐化有着发生学上的联系。土壤碱化与盐化有着发生学上的联系。盐土和碱土并非一物盐土和碱土并非一物“盐碱土盐碱土”,盐土的,盐土的pHpH值一般小于值一般小于8.5,8.5,盐土脱盐才盐土脱盐才可能可能 形成碱土。形成碱土。!石灰性土壤:石灰性土壤:含CaCO3及MgCO3的土壤,其pH一般不高,呈弱碱性,这种因石灰性物质所引起的弱碱性反应(pH7585),在土壤学中称为石灰性反应,这种土壤称
11、为石灰性土壤,这种土壤用10的HCI检验,有C02气泡冒出,称为盐酸反应。第二节第二节 土壤酸度的指标土壤酸度的指标 土壤酸度是土壤酸、碱性的简称土壤酸度是土壤酸、碱性的简称 一、土壤酸度的强度指标(一)土壤(一)土壤pH 土壤土壤pHpH代表与土壤固相处于平衡的溶液中的代表与土壤固相处于平衡的溶液中的H H+离子浓度的负对数离子浓度的负对数,(二)石灰位(二)石灰位(lime potential)表示土壤酸强度的另一指标表示土壤酸强度的另一指标石灰位石灰位。它将氢离子数。它将氢离子数量与钙离子数量联系起来,以数学式量与钙离子数量联系起来,以数学式pH-0.5PpH-0.5PCaCa表示表示之
12、,即之,即 石灰位石灰位 pH-0.5pCa0pH-0.5pCa0 pH-0.5pCa是是Ca(OH)2的化学位的简单函数。上式中的化学位的简单函数。上式中为为Ca(OH)2在标准状况下的化学位在标准状况下的化学位 二、土壤碱性指标二、土壤碱性指标(一)总碱度(一)总碱度 总碱度是指土壤溶液或灌溉水中碳酸根、重碳酸根的总量。我国碱化土壤的总碱度占阴离子总量的50以上,高的可达90,故可用总碱度作为土壤碱化程度分级的指标之一。即 总碱度厘摩尔升COHCO323()/)石灰性物质所引起的弱碱性反应(石灰性物质所引起的弱碱性反应(pH7.5-8.5)称为称为石灰性石灰性反应反应,土壤称之为土壤称之为
13、石灰性土壤石灰性土壤。石灰性土壤的耕层因受大。石灰性土壤的耕层因受大气或土壤中气或土壤中CO2分压的控制,分压的控制,pH值常在值常在8.0-8.5范围内范围内.!土壤碱性的强弱的表示方法土壤碱性的强弱的表示方法:土壤pH值、总碱度和碱化度(二)碱化度(钠碱化度:(二)碱化度(钠碱化度:ESP)碱化度是指土壤胶体吸附的交换性Na+占阳离子交换量的百分率。土壤碱化度常被用来作为碱土分类及碱化土壤改良利用的指标和依据。碱化度交换性钠阳离子交换量1 0 0 当土壤碱化度达到一定程度,可溶盐含量较低时,土壤就呈极强的碱性反应,土壤理化性质上发生恶劣变化,称为土壤的“碱化作用”(alkalinizati
14、on)。我国则以碱化层的碱化度30%,表层含盐量9.0定为碱土(alkaline soil)。而将土壤碱化度为510定为轻度碱化土壤,1015为中度碱化土壤,1520为强碱化土壤。三、影响土壤三、影响土壤pHpH值的因素值的因素(一)土壤胶体类型和性质对(一)土壤胶体类型和性质对pH值的影响值的影响1土壤胶体的极限土壤胶体的极限pH值值 当土壤胶体上吸附的阳离子全部是致酸离子,称为盐当土壤胶体上吸附的阳离子全部是致酸离子,称为盐基完全不饱和态。此时土壤的基完全不饱和态。此时土壤的pH值,称为土壤的极限值,称为土壤的极限pH值。值。2土壤胶体酸基的解离常数土壤胶体酸基的解离常数K对对pH值影响值
15、影响有机胶体有机胶体pK值为值为4.55.0,硅酸盐类粘粒为,硅酸盐类粘粒为5.25.8;含水氧化铁为含水氧化铁为6.07.0。致酸离子解离度的大小的排列顺序:致酸离子解离度的大小的排列顺序:有机胶体有机胶体 蒙脱石蒙脱石 含水云母和拜来石含水云母和拜来石 高岭石高岭石 含水氧化铁、铝含水氧化铁、铝(二)土壤吸附性阳离子组成和盐基饱和度对(二)土壤吸附性阳离子组成和盐基饱和度对pH的影响的影响 氢铝质土壤是酸性;钙质土 pH值大多数在7左右,呈中性反应;钠质土壤 pH值可达8.5以上,呈碱性反应。盐基饱和度大小,反应土壤潜性酸及活性强度的大小。(三)土壤含水量对土壤(三)土壤含水量对土壤pH的
16、影响的影响 土壤的pH值随土壤含水量增加有上升的趋势。因此,在测定土壤pH值时,应注意土水比。土水比愈大,所测得的pH值愈大。(四)土壤氧化还原条件对(四)土壤氧化还原条件对pH的影响的影响酸性土淹水后酸性土淹水后pH升高的原因主要是由于在嫌气条件下形成升高的原因主要是由于在嫌气条件下形成的还原性碳酸铁、锰呈碱性,溶解度较大,因之的还原性碳酸铁、锰呈碱性,溶解度较大,因之pH值升高。值升高。硫化物(在硫化细菌的作用下)可氧化为硫酸,使土壤硫化物(在硫化细菌的作用下)可氧化为硫酸,使土壤pH值急剧下降值急剧下降土壤酸碱性对作物生长的影响!对养分有效性的影响对养分有效性的影响土壤养分的有效度在不同
17、pH值条件下差异很大。如当盐基饱和度100时,pH随土壤溶液中的钙和镁含量增加而增加,钙和镁的有效性在pHCa(OH)2(熟石灰)CaC03(石灰石)最弱。中和的速度差异也很大,Ca(OH)3最快,但不持久,CaC03最慢,但比较持久。土壤酸碱性的调节(二)!土壤碱性的调节土壤碱性的调节调节土壤碱性的方法主要有几下几种调节土壤碱性的方法主要有几下几种:施用有机肥料,利用有机肥分解释放出大量的C02或有机酸从而减低土壤pH值;施用硫磺硫化铁及废硫酸或绿矾(FeS04)等;施用生理酸性肥料;对碱化土、碱土,可施用石膏、硅酸钙,以钙将胶体上的Na+代换下来随水流出土体,从而降低土壤pH并改善土壤的物
18、理性状(如下反应式)。第三节 土壤氧化还原体系 (soil redox system)土壤中氧化还原体系与通气性&土壤中产生氧化还原反应的物质很多,存在着多种氧化土壤中产生氧化还原反应的物质很多,存在着多种氧化还原体系:还原体系:氧体系 02十4H+4e=2H20 氮体系 N03-+H20+2e=20H-+N02-铁体系 Fe3+e=Fe2+锰体系 Mn02+4H+2eMn2+2H20 硫体系 S042-+H20+2eS032-+20H-S032-+3H2O+6e=S2-+60H-氢体系 2H+2eH2 有机物体系 包括各种有机酸类、酚类、醛类和糖类化合物。土壤中氧化态或还原态物质的相对浓度直
19、接受土壤通气性的控制。通气条件良好,土壤空气中氧的含量就高,则氧的分压大,土壤溶液中氧的浓度也高,氧化态物质的浓度与还原态物质浓度的比值增大,氧化还原电位也高,反之,则低。故氧化还原电位可以作为土壤通气性的指标。一、土壤氧化还原体系氧体系氧体系氧体系的氧化反应为:氧体系的氧化反应为:O2+4e=2H2O E0=1.23V在在25时,其时,其Eh为:为:如果土壤的如果土壤的pH值是值是7时,氧的标准电位为时,氧的标准电位为0.82V,氧的数量以大气压表示,这时氧的氧的数量以大气压表示,这时氧的Eh为为Eh=0.82+0.015logO2 当氧的分压为当氧的分压为0.2时,时,Eh为为0.81V,
20、这就意味着一,这就意味着一般土壤的般土壤的Eh值不会超过值不会超过810mv,这是土壤通气良好的,这是土壤通气良好的情况下,最高的氧化电位。情况下,最高的氧化电位。pHOHOEEh059.0log015.023.1 log4059.02420氮体系氮体系土壤中氮的存在形态有有机态和无机态两种,有机态土壤中氮的存在形态有有机态和无机态两种,有机态占绝大部分。有机氮转化为无机氮是在微生物的控制占绝大部分。有机氮转化为无机氮是在微生物的控制下进行的。下进行的。硫体系硫体系 土壤中的土壤中的SO42-还原为还原为S2-或或H2S时需要强烈的还原条件,时需要强烈的还原条件,在一般水田中的还原状况达不到,
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