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影響交換性陽離子有效度的因素有哪些

為你刺傷宿敵 2017-04-19 17:38:04 874  瀏覽
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  • ss467778464 2017-04-20 00:00:00
    n ofeyebrows and eyelashes. It is the fault of her f

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  • 仙仙0146 2017-04-20 00:00:00
    土壤的鹽堿性與降水的關系十分密切,但并不是所有地區(qū)土壤的鹽堿性都是受降水量來決定。土壤之所以有酸堿性,是因為在土壤中存在少量的氫離子和氫氧離子。當氫離子的濃度大于氫氧離子的濃度時,土壤呈酸性;反之呈堿性;兩者相等時則為中性。影響土壤鹽堿度的因素除了降水之外,現(xiàn)在我們更多考慮的是由于人類不合理的生產(chǎn)方式造成了干旱、半干旱地區(qū)的土壤次生鹽堿化。土壤性質 (一)土壤吸附性 土壤中兩個Z活躍的組分是土壤膠體和土壤微生物,它們對污染物在土壤中的遷移、轉化有重要作用。土壤膠體以其巨大的比表面積和帶電性,而使土壤具有吸附性。 1、土壤膠體的性質 1)土壤膠體具有巨大的比表面和表面能:比表面是單位重量(或體積)物質的表面積。定體積的物質被分割時,隨著顆粒數(shù)的增多,比表面也顯著地增大。物質的比表面越大,表面能也就越大。 2)土壤膠體的電性:土壤膠體微粒具有雙電層,微粒的內(nèi)部稱微粒核,一般帶負電荷,形成一個負離子(即決定電位離子層)其外部由于電性吸引,而形成一個正離子(又稱反離子層,包括非活動性離子層和擴散層),即合稱為雙電層。 3)土壤膠體的凝聚性和分散性:由于膠體的比表面和表面能都很大,為了減小表面能膠體具有相互吸引,凝聚的趨勢,這就是膠體的凝聚性。但是在土壤溶液中,膠體常帶負電荷,即具有負的電動電位,所以膠體微粒又因相同而相互排斥,電動電位越高,相互排斥力越強,膠體微粒呈現(xiàn)出的分散性也越強。 影響土壤凝聚性能的主要因素是土壤膠體的電動電位和擴散層厚度,例如土壤溶液中陽離子增多,由于土壤膠體表面負電荷被中和,從而較強土壤的凝聚。此外,土壤溶液中電解質濃度、pH值也將影響其凝聚性能。 2、土壤膠體的離子交換吸附 在土壤膠體雙電層擴散層中,補償離子可以和溶液中相同電荷的離子價為依據(jù)作等價交換,稱為離子交換(或代換)。離子交換作用包括陽離子吸附作用和陰離子交換吸附作用。 每千克干土中所含全部陽離子總量,稱為陽離子交換量。土壤的可交換性陽離子有兩類:一類是致酸離子,包括H+和Al3+;另一類是鹽基離子,包括Ca2+、Mg2+、K+、Na+、NH4+等。當土壤膠體上吸附的陽離子均為鹽基離子,且已達到吸附飽和時的土壤,稱為鹽基飽和土壤,否則,這種土壤為鹽基不飽和土壤。在土壤交換性陽離子中鹽基離子所占的百分數(shù)稱為土壤鹽基飽和度。它與土壤母質、氣候等因素有關。 3、土壤酸堿性 由于土壤是一個復雜的體系,其中存在著各種化學和生物化學反應,因而使土壤表現(xiàn)出不同的酸堿性。 我國土壤的pH大多在4.5~8.5范圍內(nèi),并有由南向北pH值遞增的規(guī)律性,長江(北緯330)以南的土壤多為酸性和強酸性,如華南、西南地區(qū)廣泛分布的紅壤、黃壤;pH值大多數(shù)在4.5~5.5之間,有少數(shù)低至3.6~3.8;華中華東地區(qū)的紅壤,pH值在5.5~6.5之間;長江以北的土壤多為中性或堿性,如華北、西北的土壤大多含CaCO3,pH值在7.5~8.5之間,少數(shù)強堿性的pH值高達10.5。 1)土壤酸度 根據(jù)土壤中H+離子的存在方式,土壤酸度可分為兩大類: (1)活性酸度:土壤的活性酸度是土壤溶液中氫離子濃度的直接反映,又稱有效酸度,通常用pH表示。 土壤溶液中氫離子的來源,主要是土壤中CO2溶于水形成的碳酸和有機物質分解產(chǎn)生的有機酸,以及土壤中礦物質氧化產(chǎn)生的無機酸,還有施用肥料中殘留的無機酸,如硝酸、硫酸和磷酸等。此外,由于大氣污染形成的大氣酸沉降,也會使土壤酸化,所以它也是土壤活性酸度的一個重要來源。 (2)潛性酸度:土壤潛性酸度的來源是土壤膠體吸附的可代換性H+和Al3+。當這些離子處于吸附狀態(tài)時,是不顯酸性的,但當它們通過離子交換作用進入土壤溶液之后,可增加土壤的H+濃度,使土壤pH值降低。只有鹽基不飽和土壤才有潛性酸度,其大小與土壤代換量和鹽基飽和度有關。 根據(jù)測定土壤潛性酸度所用的提取液,可以把潛性酸度分為代換性酸度和水解酸度。 用過量中性鹽(如NaCl或KCl)溶液淋洗土壤,溶液中金屬離子與土壤中H+和Al3+發(fā)生離子交換作用,而表現(xiàn)出的酸度,稱為代換性酸度。由土壤礦物質膠體釋放出的氫離子是很少的,只有土壤腐殖質中的腐殖酸才可產(chǎn)生較多的氫離子。 近代研究已經(jīng)確認,代換性Al3+是礦物質土壤中潛性酸度的主要來源。例如,紅壤的潛性酸度95%以上是由代換性Al3+產(chǎn)生的。 用弱酸強堿鹽(如醋酸鈉)淋洗土壤,溶液中金屬離子可以將土壤膠體吸附的H+、Al3+代換出來,同時生成某弱酸(醋酸)。此時,測定出的該弱酸的酸度稱為水解性酸度。 水解性酸度一般比代換性酸度高。由于中性鹽所測出的代換性酸度只是水解性酸度的一部分,當土壤溶液在堿性增大時,土壤膠體上吸附的H+較多被代換出來,所以水解酸度較大。但在紅壤和灰化土中,由于膠體中氫氧根離子中和醋酸,且對醋酸分子有吸附作用,因此,水解性酸度接近于或低于代換性酸度。 (3)活性酸度與潛性酸度的關系:土壤的活性酸度與潛性酸度是同一個平衡體系的兩種酸度。二者可以相互轉化,在一定條件下處于暫時平衡狀態(tài)。土壤活性酸度是土壤酸度的根本起點和現(xiàn)實表現(xiàn)。土壤膠體是H+和Al3+的儲存庫,潛性酸度則是活性酸度的儲備。土壤的潛性酸度往往比活性酸度大得多,相差達幾個數(shù)量級。 2)土壤堿度 土壤溶液中OH -離子的主要來源是碳酸根和碳酸氫根的堿金屬(Ca、Mg)的鹽類。碳酸鹽堿度和重碳酸鹽度的總稱為總堿度。不同溶解度的碳酸鹽和重碳酸鹽對土壤堿性的貢獻不同,CaCO3和MgCO3的溶解度很小,故富含CaCO3和MgCO3的石灰性土壤呈弱堿性(pH在7.5~8.5);Na2CO3、NaHCO3及Ca(HCO3)2 等都是水溶性鹽類,可以出現(xiàn)在土壤溶液中,使土壤溶液中的堿度很高,從土壤pH來看,含Na2CO3的土壤,其pH值一般較高,可達10以上,而含NaHCO3及Ca(HCO3)2的土壤,其pH值常在7.5~8.5,堿性較弱。 當土壤膠體上吸附的Na+、K+、Mg2+(主要是Na+)等離子的飽和度增加到一定程度時會引起交換性陽離子的水解作用。結果在土壤溶液中產(chǎn)生NaOH,使土壤呈堿性。此時Na+離子飽和度亦稱土壤堿化度。膠體上吸附的鹽基離子不同,對土壤pH值或土壤堿度的影響也不同。 3)土壤的緩沖性能 土壤緩沖性能是指具有緩和酸堿度發(fā)生劇烈變化的能力,它可以保持土壤反應的相對穩(wěn)定,為植物生長和土壤生物的活動創(chuàng)造比較穩(wěn)定的生活環(huán)境,所以土壤的緩沖性能是土壤的重要性質之一。 (1)土壤溶液的緩沖作用:土壤溶液中含有碳酸、硅酸、磷酸、腐殖酸和其它有機酸等弱酸及其鹽類,構成一個良好的緩沖體系,對酸堿具有緩沖作用。 (2)土壤膠體的緩沖作用:土壤膠體吸附有各種陽離子,其中鹽基離子和氫離子能分別對酸和堿起緩沖作用。 土壤膠體的數(shù)量和鹽基代換量越大,土壤的緩沖性能就越強。因此,砂土摻粘土及施用各種有機肥料,都是提高土壤緩沖性能的有效措施。在代換量相等的條件下,鹽基飽和度愈高,土壤對酸的緩沖能力愈大;反之,鹽基飽和度愈低,土壤對堿的緩沖能力愈大。 另外,鋁離子對堿的也能起到緩沖作用。 (二)土壤氧化還原性 土壤中有許多有機和無機的氧化性和還原性物質,因而使土壤具有氧化還原特性。一般,土壤中主要的氧化劑有:氧氣、NO3-和高價金屬離子,如鐵(Ⅲ)、錳(Ⅳ)、釩(Ⅴ)、鈦(Ⅵ)等。主要的還原劑有:有機質和低價金屬離子。此外,土壤中植物的根系和土壤生物也是土壤發(fā)生氧化還原反應的重要參與者。 土壤氧化還原能力的大小可以用土壤的氧化還原電位來衡量。一般旱地土壤好氧化還原電位為+400~+700mV;水田的氧化還原電位在+300~-200 mV。根據(jù)土壤的氧化還原電位值可以確定土壤中有機物和無機物可能發(fā)生的氧化還原反應和環(huán)境行為。

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藥物或輔料的流動性好壞,首先與其本身的特性有關,除此之外,粉體的其它特性如粒子的大小及其分布、粒子的形態(tài)、粒子表面粗糙程度等對流動性也有顯著的影響。

1、粒子大小及其分布一般認為,當粒子的粒徑大于200μm的時候,粉體的流動性良好,休止角較??;當粒徑在200~100μm范圍時,為過渡階段,隨著粒徑的減小,粉體比表面積增大,粒子間的摩擦力所起的作用增大,休止角增大,流動性變差;當粒徑小于100μm時,其粘著力大于重力,休止角大幅度增大,流動性差(粉體的粒子大小和粒度分布可以用激光粒度儀來檢測)。

粉體的粒度分布對其流動性也有影響。粒徑較大的粉體流動性較好,但在其中加入粒徑較小的粉末,能使流動性變差,加入的細粉量越多,粒徑越小,對休止角的影響越大。反之,在流動性不好的細粉末中加入較粗的粒子,可克服其粘著性,使其流動性得到改善。

2、粒子形態(tài)及其表面粗糙性粒子呈球形或近似球形的粉體,在流動時,粒子較多發(fā)生滾動,粒子間摩擦力小,所以流動性較好;而粒子形態(tài)明顯偏離球形,例如呈針狀或片狀,粉體流動性時,粒子間摩擦力較大,流動性一般不好。粒子表面粗糙,也會增加流動的困難。一般粒子形狀越不規(guī)則,表面越粗糙,其休止角越大,流動性就越差。

3、含濕量粉體在干燥狀態(tài)時,其流動性一般較好。由于粉體在相對濕度較高的環(huán)境中吸收一定量的水分后,粒子表面吸附了一層水膜,由于水的表面張力等的作用,使得粒子間的引力增大,流動性變差。一定范圍內(nèi)吸濕量變大,休止角越大,流動性變差;但當粉體吸濕超過一定量后,吸附的水分消除了粒子表面粘著力而起潤滑作用,休止角減小,流動性增大。含濕量對流動性的影響因粉體品種的不同而不同。

4、加入其它成分的影響在粉體中加入其它成分,對流動性有時也有影響。例如在粉體中加入滑石粉和微粉硅膠等,一般可改善其流動性。這種可改善粉體流動性的材料稱為助流劑。

檢測漏斗全部采用不銹鋼材質,壁面光滑,并且配備兩種粉盤來測試安息角,正是檢測各種粉體流動性和休止角的理想儀器。


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