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桂花树土壤溶液的氧化还原反应与地理环境

发布日期:2016-05-06 00:27:50

桂花树土壤溶液的氧化还原反应与地理环境

  土壤溶液的氧化还原反应与地理环境
  土墉的氧化还原作用与氧化还原电位土壤氧化还原作用是很普遍的现象。氧化还原反应的实质是原子的电子得与失的过程。失去电子的过程,称为氧化作用;失去电子的物质,称为还原剂。得到电子的过程,称还原作用,得到电子的物质,称为氧化剂。
  土壤是多种氧化还原物质并存的体系,它的总氧化还原状态可用氧化还原电位表示,其计算方法用聂恩斯特公式:
  式中Eh表示氧化还原电位,单位为伏或毫伏,E.为标准电极电位,Ox和Red分别为氧化剂和还原剂的活度,R为气体常数(313焦耳/度?摩),T为绝对温度,F为法拉第常数(96500库仑),n为反应中转移的电子数。
  将各常数值带人上式,在25°C时,采用常用对数,则上式变为:
  可以看出,桂花树种植Eh值由氧化剂和还原剂活度比所决定,Eh值越大,则表示氧化剂所占比例越大,也就是氧化强度越大。
  土壤中矿物质和有机质的许多转化过程都属于氧化还原过程,常见的有铁、锰、碳、硫等氧化还原过程。这些元素以不同价态存在于不同的土壤环境中。在通气良好的条件下,它们以高价态,即以氧化态出现;土壤滞水时,则变为低价,即以还原态存在。它们的价态变化,影响着土壤中一系列过程的进行,也影响着土壤性态的变化。
  影响土壤氧化还原作用的因素
  土壤是一个复杂的氧化还原体系,在一定的土壤环境中,总有某一种氧化还原体系成为决定电位体系,土壤的氧化还原电位主要取决于决定电位体系。
  土壤中最主要的氧化还原体系是氧体系、碳体系、铁锰体系。氧是土壤中最主要的氧化剂,有机质是最主要的还原剂。在多数土壤中,氧体系是土壤的决定电位体系。
  在某些土壤中,土壤氧化还原体系中比较活跃的是铁和锰。在通气不良的情况下,土壤氧缺乏,土壤中的铁、锰易还原为低价铁、锰。低价铁、锰常形成易溶解的化合物,随水渗透到土壤下层。当季节干燥时,它可再氧化为高价铁、锰。在湿润热带,由于氧化还原作用,引起铁、锰在土壤剖面中移动,但在干湿季明显的地区,常移动不远,并氧化脱水而淀积。低价铁、锰在土壤剖面中移动时,低价铁先氧化而淀积,而低价锰移至更深层后才氧化脱水,形成黑色MnO2沉淀。
  土壤的氧化还原反应实质上反映了土壤溶液中溶解氧的供应情况。土壤通气良好时,土壤空气中氧的含量高,氧的分压大,因而土壤溶液中溶解氧的数量也高,致使很多物质如N,Fe,Mn,S等都呈氧化状态,土壤内的好气性微生物活动旺盛,养分释放也快。相反,土壤通气不良时,土壤溶液中的氧只有消耗而缺乏补充,引起氧含量不足,则发生相反的情况,N,Fe,Mn,S等均呈还原状态,嫌气微生物活动旺盛,养分释放慢,分解的中间产物增多,它们往往对作物生长不利。土壤有机质含量高,在分解转化中会大量耗氧,成为土壤中的主要还原剂,如果土壤通气不良,则会引起土壤还原产物增加。
  土壤溶液中氧化态和还原态物质的浓度比决定了溶液的氧化还原电位。在实际工作中,并不是测定各种氧化态和还原态物质的浓度或活度,而是用仪器直接测定土壤的Eh.土壤的氧化还原反应大体以Eh300mV为界限,大于300mV的土壤以氧化过程为主,小于300mV的土壤以还原过程为主。土壤的Eh大于700mV时则表明发生强烈的氧化作用,通常在干旱的荒漠土壤中发生。
  旱地土壤,在田间持水量条件下,其Eh在700mV之间,沼泽土和稻田土壤淹水后的Eh—般在300mV以下,最低可达一100mV至一200mV或更低。水稻本身有通气构造,所以其适宜的Eh指标与旱耕作物不同。
  由于氧是土壤中最主要的氧化剂,因此,影响土壤氧化还原电位的主要因素是土壤的呼吸作用。影响土壤呼吸作用的土壤孔隙状况、土壤质地、土壤结构、土壤含水量,均影响土壤的氧化还原电位。土壤干燥、通气良好的土壤,其Eh较高,土壤质地黏重、经常被水饱和的土壤Eh低。土壤有机质含量高的土壤,如果通气不良,其Eh会更低。
  地理环境也会影响土壤的氧化还原作用,一般地说,气候干旱的地区,土壤Eh通常较高,地形高亢的地方土壤Eh也较高。气候多雨、土壤湿润的地区土壤Eh较低,地形低洼之处,土壤往往过湿,土壤Eh也低。土壤的氧化还原电位也会因季节变化而变化。
  本文转载自宝林桂花树种植专业合作社
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