第六章土壤优秀PPT.ppt
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1、第六章土壤第六章土壤第一页,本课件共有42页一、土壤胶体的构造及电位一、土壤胶体的构造及电位(一)胶体的构造模式(一)胶体的构造模式通常所说的土壤胶体,准确地说应叫土壤胶体颗粒,其组成主要分两部分:微粒核;双电层。1、微粒核(胶核)、微粒核(胶核)主要是晶体颗粒及无定形颗粒构成的,其成分为晶质非晶质的含水氧化物有机物质的腐殖质、蛋白质等。上述这些都是固态物质。第二页,本课件共有42页2、双电层、双电层(1)决定电位离子层)决定电位离子层(又称:双电层内层、内离子层)是固定在微粒核表面,并决定其胶体的电荷和电位的一层离子。其带电的符号决定于胶核的性质。(也就是说,带正/负电是由胶核性质决定的。第
2、三页,本课件共有42页(2)补偿离子层)补偿离子层(又叫双电层外层,反离子层)由于微粒核表面带电,产生强大的静电引力(同电性相斥,异电相吸)吸附带相反电荷的离子,形成补偿离子层。补偿离子层分布着与决定电位离子层符号相反,数量相等的电荷。第四页,本课件共有42页非活性补偿离子层非活性补偿离子层由于受决定电位离子层的引力强,被胶核由于受决定电位离子层的引力强,被胶核牢固地吸附而不能自由活动,它是随着牢固地吸附而不能自由活动,它是随着胶核运动,称为非活性补偿离子层。胶核运动,称为非活性补偿离子层。扩散层扩散层(活性补偿离子层,离子扩散层)(活性补偿离子层,离子扩散层)在非活性补偿离子层外层有一层疏散
3、在非活性补偿离子层外层有一层疏散(不紧密)地分布着的离子,受内层引(不紧密)地分布着的离子,受内层引力小,活动度大,呈扩散分布的状态,力小,活动度大,呈扩散分布的状态,并逐渐向介质溶液中过渡,成为扩散层。并逐渐向介质溶液中过渡,成为扩散层。扩散层的离子具有代换能力,能被溶液中扩散层的离子具有代换能力,能被溶液中其它离子代换出来。其它离子代换出来。第五页,本课件共有42页可见,胶体的基本构造为微粒和双电层。可见,胶体的基本构造为微粒和双电层。微粒核和双电层的内层(即决定电位离微粒核和双电层的内层(即决定电位离子层)一起合称为微粒团;微粒团和非子层)一起合称为微粒团;微粒团和非活性补偿离子层一起合
4、称为胶粒,胶粒活性补偿离子层一起合称为胶粒,胶粒加上扩散层总称为胶体微粒。加上扩散层总称为胶体微粒。第六页,本课件共有42页(二二)胶体的电位及影响因素:胶体的电位及影响因素:1、胶体的电位、胶体的电位(1)热力学电位(全电位)热力学电位(全电位)是指决定电位离子层(或微粒团)与溶液介质间的电位差,以表示。在一定的胶体体系内,它的大小是不变的。第七页,本课件共有42页(2)电动电位)电动电位是指非活性补偿离子层(或胶粒)是指非活性补偿离子层(或胶粒)与溶液介质间的电位差,以与溶液介质间的电位差,以表示,表示,它的大小依扩散层的厚度而定,一它的大小依扩散层的厚度而定,一般随扩散层厚度的增加而增大
5、(即般随扩散层厚度的增加而增大(即扩散层比较厚,带电荷多,扩散层比较厚,带电荷多,故电位大),胶体所显示的电性强故电位大),胶体所显示的电性强弱,就是决定于这个电动电位。弱,就是决定于这个电动电位。第八页,本课件共有42页2、影响电动电位的因素、影响电动电位的因素(1)电解质浓度的增大,则可压缩双)电解质浓度的增大,则可压缩双电层的厚度,有效的补偿胶粒表面的电电层的厚度,有效的补偿胶粒表面的电荷,降低电动电位,溶液中溶质浓度大,荷,降低电动电位,溶液中溶质浓度大,对胶体挤压,使厚度变小了,电位下降对胶体挤压,使厚度变小了,电位下降了。了。(2)补偿离子层中的高价离子增加,)补偿离子层中的高价离
6、子增加,也强烈的降低电动电位,特别是某些高也强烈的降低电动电位,特别是某些高价离子被胶核吸附后,迅速降低电动电价离子被胶核吸附后,迅速降低电动电位,甚至改变了电动电位的符号。位,甚至改变了电动电位的符号。第九页,本课件共有42页(3)胶体吸附水化度高的低价离子)胶体吸附水化度高的低价离子例如钠,因水膜加厚,不易靠近决定例如钠,因水膜加厚,不易靠近决定电位离子层,扩散层加大,虽然全电位电位离子层,扩散层加大,虽然全电位不变,而电动电位加大。不变,而电动电位加大。由(由(1)、()、(2)、()、(3)我们可以看出,)我们可以看出,电动电位主要与双电层厚度电动电位主要与双电层厚度(扩散层厚度)相关
7、,扩散层厚度大,(扩散层厚度)相关,扩散层厚度大,电动电位也大。电动电位也大。第十页,本课件共有42页二、土壤胶体的性质二、土壤胶体的性质(一)胶体表面性质(一)胶体表面性质1、胶体有极大的比表面和巨大的表面、胶体有极大的比表面和巨大的表面能比表面越大,表面能越大,所以表面能比表面越大,表面能越大,所以表面能的大小与比表面呈正相关,因此胶体能的大小与比表面呈正相关,因此胶体具有巨大的表面能。具有巨大的表面能。2、胶体的带电性、胶体的带电性土壤胶体的电荷产生原因很多,土壤胶体的电荷产生原因很多,主要原因有以下个主要原因有以下个第十一页,本课件共有42页(1)同晶置换作用)同晶置换作用土壤粘土矿物
8、中的铝硅酸盐矿物,晶土壤粘土矿物中的铝硅酸盐矿物,晶层的层的SiO片和片和 AlO片中硅离子被片中硅离子被铝离子或铝离子被二价铁离子、镁离铝离子或铝离子被二价铁离子、镁离子所置换,都产生过剩的负电荷。反子所置换,都产生过剩的负电荷。反之,使胶体带正电,因为置换的电荷之,使胶体带正电,因为置换的电荷与与PH无关(即酸碱条件无关),故成无关(即酸碱条件无关),故成为永久电荷,一般同晶置换的电荷多为永久电荷,一般同晶置换的电荷多带负电荷,故又称为永久负电荷。带负电荷,故又称为永久负电荷。第十二页,本课件共有42页(2)晶格破碎边缘和棱角面的断键)晶格破碎边缘和棱角面的断键我们知道矿物在物理、化学、生
9、物同化作用我们知道矿物在物理、化学、生物同化作用后产生破碎,在破碎的过程中,晶体晶格边后产生破碎,在破碎的过程中,晶体晶格边缘的离子有一部分电荷未得到中和,而产生缘的离子有一部分电荷未得到中和,而产生剩余价键,使晶层带电。剩余价键,使晶层带电。例如例如:晶格在晶格在Si层或层或Al层截面上断裂,层截面上断裂,SiOSi或或AlOAl.在断裂后,断面上留在断裂后,断面上留下下SiO,AlO从而带负电。也可能从而带负电。也可能是是SiO键或键或AlO键断裂产生边角上,键断裂产生边角上,Si或或Al等价键不饱合,而带正电。等价键不饱合,而带正电。第十三页,本课件共有42页(3)胶体向介质解离或吸附离
10、子而带电)胶体向介质解离或吸附离子而带电在碱性条件下在碱性条件下:PH7时,带负电Al(OH)3+NaOHAl(OH)2O+Na +H2O 解离氢离子Al(OH)3+OHAl(OH)2O(H2O)吸附OH在酸性条件下在酸性条件下:PHAl3+H+Ca2+Mg2+K+NH4+Na+(书中65页有错误:H+在Ca2+之前)第十九页,本课件共有42页阳离子浓度阳离子浓度阳离子达到一定浓度时,才能起凝聚作阳离子达到一定浓度时,才能起凝聚作用。阳离子浓度高,凝聚力强;阳离子用。阳离子浓度高,凝聚力强;阳离子浓度低,凝聚力弱。因为浓度大,压缩浓度低,凝聚力弱。因为浓度大,压缩双电层厚度,电动电位降低,而且
11、胶体双电层厚度,电动电位降低,而且胶体的凝聚作用是可逆的,一价离子所引起的凝聚作用是可逆的,一价离子所引起的凝聚作用是可逆的(一价离子的凝聚的凝聚作用是可逆的(一价离子的凝聚作用弱,所以是可逆的);二价、三价作用弱,所以是可逆的);二价、三价离子则是不可逆的。离子则是不可逆的。第二十页,本课件共有42页(2)所带电荷相反的胶体相互作用时,)所带电荷相反的胶体相互作用时,则可发生凝聚作用。则可发生凝聚作用。(3)降低土壤溶液的)降低土壤溶液的PH,(越呈酸性,(越呈酸性,带的正电荷越多)减少胶体的负电荷。带的正电荷越多)减少胶体的负电荷。由于H+置换胶体吸附的Na+和其它一价阳离子,从而降低了电
12、动电位,加速了胶体的凝聚,或用高价阳离子置换一价阳离子,因高价离子可被决定电位离子层紧密吸附,从而降低电动电位,加速凝聚。第二十一页,本课件共有42页(4)在土壤干燥或冻结过程中,由于增在土壤干燥或冻结过程中,由于增加了土壤溶液中的电解质浓度加了土壤溶液中的电解质浓度(即浓度高,电动电位低)。同时也减少了扩散层厚度(使电动电位低),而引起胶体凝聚。第二十二页,本课件共有42页三、土壤胶体的种类三、土壤胶体的种类土壤胶体物质是土壤形成过程中的产物,按其成分和特性,可以分为以下三类:(1)无机胶体(又称矿质胶体)无机胶体(又称矿质胶体)(2)有机胶体(腐殖质胶体)有机胶体(腐殖质胶体)(3)有机)
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