第三章-土壤的离子交换...ppt
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1、第三章第三章 土壤的离子交换土壤的离子交换 土壤的离子交换现象,是重要的土壤电土壤的离子交换现象,是重要的土壤电化学性质之一,一般用交换容量大小和离子化学性质之一,一般用交换容量大小和离子吸附力的强弱两个指标来衡量。吸附力的强弱两个指标来衡量。这两个指标,同土壤胶体的种类、数这两个指标,同土壤胶体的种类、数量、构造以及介质中的离子种类,浓度和量、构造以及介质中的离子种类,浓度和pH值等环境条件有关,因而十分复杂,不值等环境条件有关,因而十分复杂,不同土壤之间存在着很大的差别。同土壤之间存在着很大的差别。研究土壤的离子交换,有两方面的重要意义:研究土壤的离子交换,有两方面的重要意义:1、可以阐明
2、土壤类型的发生学特征,做为土壤、可以阐明土壤类型的发生学特征,做为土壤 分类的根据;分类的根据;2、了解土壤的肥力特性,指导土壤管理和对农、了解土壤的肥力特性,指导土壤管理和对农 作物施肥。作物施肥。第一节第一节 土壤胶体的带电性土壤胶体的带电性土壤胶体:土壤胶体:是指那些粒径大小在是指那些粒径大小在0.0010.1微米的固体微米的固体颗粒。颗粒。当粒径小到这个范围时,呈现胶体性质。当粒径小到这个范围时,呈现胶体性质。关于土壤胶体的范围,有不同的观点,关于土壤胶体的范围,有不同的观点,5微微米、米、2微米、微米、1微米、微米、0.5微米也被当作上限。微米也被当作上限。土壤能够进行离子交换,根本
3、原因是土壤土壤能够进行离子交换,根本原因是土壤胶粒具有带电性。土壤胶粒一般是带负电荷胶粒具有带电性。土壤胶粒一般是带负电荷,有有的带正电荷,有的因环境不同,即可带正电荷,的带正电荷,有的因环境不同,即可带正电荷,又可带负电荷。又可带负电荷。土壤胶体带电荷的种类及数量,直接关系土壤胶体带电荷的种类及数量,直接关系到吸附离子的种类和数量,因此,首先必须了到吸附离子的种类和数量,因此,首先必须了解土壤胶体电荷性质及其变动的原因解土壤胶体电荷性质及其变动的原因。一、土壤电荷的种类和来源一、土壤电荷的种类和来源 土壤的电荷主要集中在土壤胶体上。土壤的电荷主要集中在土壤胶体上。土壤胶体可分为土壤胶体可分为
4、3类。类。第一类第一类 无机胶体,如铝硅酸盐粘土矿物,无机胶体,如铝硅酸盐粘土矿物,金属氧化物和硅酸等;金属氧化物和硅酸等;第二类第二类 有机胶体,即腐殖质颗粒;有机胶体,即腐殖质颗粒;第三类第三类 有机无机复合胶体,是胶体存在的有机无机复合胶体,是胶体存在的 主要形式。主要形式。(一一)永久电荷永久电荷(Permanent charge)铝硅酸盐粘土矿物的基本结构单位,是硅铝硅酸盐粘土矿物的基本结构单位,是硅氧四面体和铝氧八面体。硅氧四面体中的硅和氧四面体和铝氧八面体。硅氧四面体中的硅和铝氧八面体中的铝,都可被离子半径相近而离铝氧八面体中的铝,都可被离子半径相近而离子价不同的其他离子所代替,
5、从而使粘土矿物子价不同的其他离子所代替,从而使粘土矿物的晶格中出现剩余电荷。的晶格中出现剩余电荷。由同晶异质代替作用而产生的电荷,称为永由同晶异质代替作用而产生的电荷,称为永久电荷。久电荷。永久电荷不受介质永久电荷不受介质pH的影响,因而电荷量比的影响,因而电荷量比较恒定。较恒定。(二二)可变电荷可变电荷 (pH-dependent charge(pH-dependent charge,variable chargevariable charge)土壤可变电荷,是数量随介质土壤可变电荷,是数量随介质pHpH值升降而改值升降而改变的电荷。变的电荷。可变电荷产生的原因:可变电荷产生的原因:1、胶核
6、表面分子的解离、胶核表面分子的解离 如腐殖质具有羧基、酚羟基和羟基,这些功如腐殖质具有羧基、酚羟基和羟基,这些功能团若存在于腐殖质胶粒的表面,可产生解离,能团若存在于腐殖质胶粒的表面,可产生解离,使胶粒上负电荷增加。使胶粒上负电荷增加。层状铝硅酸盐胶体上,也可产生可变电荷:层状铝硅酸盐胶体上,也可产生可变电荷:四面体边面上同四面体边面上同Si连接的连接的OH基,可在碱基,可在碱性条件下,解离出性条件下,解离出H+,使胶核上负电荷增加:使胶核上负电荷增加:Si-OH+OH-Si-O-+H2O 铝八面体上铝八面体上-OH解离,释放出解离,释放出H+,使胶核使胶核负电荷增加:负电荷增加:=Al-OH
7、 =Al-O-+H+产生正电荷:产生正电荷:Fe(OH)3 Fe(OH)2+OH-Al(OH)3 Al(OH)2+OH-2、粘土矿物晶格上的断键、粘土矿物晶格上的断键 粘土矿物经过研磨后,能增加负电荷。各粘土矿物经过研磨后,能增加负电荷。各种粘土矿物晶格的边缘上或面角上,都可发生种粘土矿物晶格的边缘上或面角上,都可发生断碎,使四面体上断碎,使四面体上SiO键,或八面体上键,或八面体上Al-O键断裂,造成键断裂,造成“Si”、“Al”、“O”断键,断键,产生可变电荷。产生可变电荷。(三三)零点电荷零点电荷(Zero point charge,ZPC)如果在某个如果在某个pH值时,粘土矿物表面上既
8、值时,粘土矿物表面上既不带正电荷,也不带负电荷,其表面电荷等于不带正电荷,也不带负电荷,其表面电荷等于零,此时的零,此时的pH值称为零点电荷。值称为零点电荷。二、土壤电荷的数量和密度二、土壤电荷的数量和密度 土壤电荷的数量决定吸附离子的数量。单土壤电荷的数量决定吸附离子的数量。单位重量土壤的负电荷愈多,对阳离子的吸附量位重量土壤的负电荷愈多,对阳离子的吸附量越大。越大。土壤电荷的密度则决定离子吸附强度,电土壤电荷的密度则决定离子吸附强度,电荷密度越大,吸附力越强。荷密度越大,吸附力越强。土壤对离子的吸附数量和吸附强度,对土壤对离子的吸附数量和吸附强度,对保存和供给植物速效养分都有重要影响。保存
9、和供给植物速效养分都有重要影响。(一一)土壤电荷的数量土壤电荷的数量 土壤电荷的数量,以单位重量土壤所带电土壤电荷的数量,以单位重量土壤所带电荷的毫当量数、厘摩尔或毫摩尔数来表示。荷的毫当量数、厘摩尔或毫摩尔数来表示。1、土壤质地、土壤质地 一般说来,土壤质地越细,其电荷数量愈一般说来,土壤质地越细,其电荷数量愈大。大于大。大于2微米的粉砂或砂粒,其电荷较少。微米的粉砂或砂粒,其电荷较少。(一一)土壤电荷的数量土壤电荷的数量 土壤电荷的数量,以单位重量土壤所带电土壤电荷的数量,以单位重量土壤所带电荷的毫当量数、厘摩尔或毫摩尔数来表示。荷的毫当量数、厘摩尔或毫摩尔数来表示。1、土壤质地、土壤质地
10、 一般说来,土壤质地越细,其电荷数量愈一般说来,土壤质地越细,其电荷数量愈大。大于大。大于2微米的粉砂或砂粒,其电荷较少。微米的粉砂或砂粒,其电荷较少。2、土壤胶体的种类:土壤胶体的种类:有机胶体有机胶体 200500 me/100g 无机胶体无机胶体 平均平均1080 me/100g 高岭石高岭石 515 me/100g 伊利石伊利石 2040 me/100g 蒙脱石蒙脱石 60120 me/100g3、土壤土壤pH 土壤土壤pH值的高低,主要影响可变电荷的数量,值的高低,主要影响可变电荷的数量,从而影响总电荷量。从而影响总电荷量。4、有机无机胶体的复合程度、有机无机胶体的复合程度 在土壤中
11、,有机胶体和无机胶体很难长期在土壤中,有机胶体和无机胶体很难长期单独存在,总要形成复合体,这种复合对胶体单独存在,总要形成复合体,这种复合对胶体电荷来讲,是非加和性的,即形成复合体的负电荷来讲,是非加和性的,即形成复合体的负电荷,小于结合前各自电荷的总和。电荷,小于结合前各自电荷的总和。原因:原因:(1)带负电荷的有机胶体与带正电荷的铁铝氧化带负电荷的有机胶体与带正电荷的铁铝氧化物的复合作用,消耗了一部分负电荷。物的复合作用,消耗了一部分负电荷。(2)(2)有机胶体被多价阳离子凝聚在无机胶体有机胶体被多价阳离子凝聚在无机胶体表表 面。面。(二二)土壤电荷的密度土壤电荷的密度 土壤电荷的密度,是
12、指单位面积上的电土壤电荷的密度,是指单位面积上的电荷数量。荷数量。根据这个定义,凡是影响电荷数量的因根据这个定义,凡是影响电荷数量的因素,以及影响土壤表面积的因素,都能影响素,以及影响土壤表面积的因素,都能影响土壤的电荷密度。土壤的电荷密度。土壤的电荷密度具有不均匀性,不仅在不土壤的电荷密度具有不均匀性,不仅在不同种类的胶体表面电荷密度不同,而且同一胶同种类的胶体表面电荷密度不同,而且同一胶体颗粒的不同部位上,电荷密度也不相同。体颗粒的不同部位上,电荷密度也不相同。土壤胶体的表面积,可分为外表面积和内土壤胶体的表面积,可分为外表面积和内表面积。内表面积指膨胀性粘粒矿物晶层之间表面积。内表面积指
13、膨胀性粘粒矿物晶层之间的表面积。的表面积。表表 3-13-1土壤中常见粘土矿物的比表面积(土壤中常见粘土矿物的比表面积(m m2 2gg-1-1)胶体种类胶体种类内表面积内表面积外表面积外表面积总表面积总表面积蒙脱石蒙脱石蛭蛭 石石水云母水云母高岭石高岭石埃洛石埃洛石水化埃洛石水化埃洛石水铝英石水铝英石700-750400-7500-500400130-40015-1501-5090-1505-4010-4525-30130-400700-850400-80090-1505-4010-45430260-800表示电荷密度的方法表示电荷密度的方法1、每平方厘米的毫摩尔数:、每平方厘米的毫摩尔数:
14、mmolcm-22、每平方厘米的微库仑:微库仑每平方厘米的微库仑:微库仑cm-23、每平方厘米的静电单位:静电单位每平方厘米的静电单位:静电单位cm-24、每个交换点占有的面积:每个交换点占有的面积:nm2 胶体微粒胶体微粒 胶核胶核 双电层双电层 决定电位离子层(内)决定电位离子层(内)补偿离子层(外)补偿离子层(外)非活性离子层非活性离子层扩散层扩散层 三、土壤胶体的构造三、土壤胶体的构造胶粒胶粒 (一)微粒核(胶粒)(一)微粒核(胶粒)由无机胶体和有机胶体等分子群组成。由无机胶体和有机胶体等分子群组成。(二)决定电位离子层(二)决定电位离子层 是固定在微粒核表面的一层离子,由微是固定在微
15、粒核表面的一层离子,由微 粒核表面分子解离,或从溶液中吸附的离子粒核表面分子解离,或从溶液中吸附的离子 构成,使微粒核带电。构成,使微粒核带电。(三)补偿离子层(三)补偿离子层 由于微粒核表面带电,它能从土壤溶液中由于微粒核表面带电,它能从土壤溶液中吸附与决定电位离子层电荷符号相反,数量相吸附与决定电位离子层电荷符号相反,数量相等的离子,形成补偿离子层。等的离子,形成补偿离子层。补偿离子层可分为非活性层和扩散层。其补偿离子层可分为非活性层和扩散层。其中扩散层中的离子活性大,可与土壤溶液中的中扩散层中的离子活性大,可与土壤溶液中的离子互相交换。离子互相交换。第二节第二节 土壤的阳离子交换土壤的阳
16、离子交换吸附过程:离子从土壤溶液中转移到胶体上,称吸附过程:离子从土壤溶液中转移到胶体上,称 为离子的吸附过程;为离子的吸附过程;解吸过程:胶体上吸附的离子转移到解吸过程:胶体上吸附的离子转移到土壤土壤溶液中溶液中 去,称为离子解吸过程。去,称为离子解吸过程。这两个过程是相反的,吸附和解吸的结这两个过程是相反的,吸附和解吸的结果,使土壤溶液中的离子和土壤胶体上的离果,使土壤溶液中的离子和土壤胶体上的离子相互换位,这个过程叫离子交换。子相互换位,这个过程叫离子交换。所有的阳离子都可以相互交换,称为阳离子所有的阳离子都可以相互交换,称为阳离子交换作用,可用下面的方程式说明:交换作用,可用下面的方程
17、式说明:一、阳离子交换作用的特点一、阳离子交换作用的特点(一)阳离子交换是可逆的(一)阳离子交换是可逆的 被代换下来的阳离子,可以重新回到胶被代换下来的阳离子,可以重新回到胶体上去,而吸附的阳离子也可以再回到土壤体上去,而吸附的阳离子也可以再回到土壤溶液中去。溶液中去。在一定条件下,一种阳离子在土壤胶体在一定条件下,一种阳离子在土壤胶体和土壤溶液中的比例不变,但在和土壤溶液中的比例不变,但在土壤土壤胶体上胶体上和和土壤土壤溶液中的离子并不是同一批离子,而溶液中的离子并不是同一批离子,而是在不断地轮换。是在不断地轮换。阳离子交换作用的可逆性在农业生产中是很阳离子交换作用的可逆性在农业生产中是很有
18、意义的。当植物根系吸收了阳离子养料,土壤有意义的。当植物根系吸收了阳离子养料,土壤溶液中该离子浓度降低时,胶体上的阳离子可以溶液中该离子浓度降低时,胶体上的阳离子可以进入溶液补充;施肥时,溶液中离子浓度过高,进入溶液补充;施肥时,溶液中离子浓度过高,又可向胶体转移,储存在胶体上。又可向胶体转移,储存在胶体上。(二)阳离子交换是等当量进行的阳离子交换是等当量进行的 阳离子交换是有数量关系的,即依离子价为阳离子交换是有数量关系的,即依离子价为根据的等当量交换,如根据的等当量交换,如1个个Ca+2可以交换可以交换2个个K+,1个个Fe+3则可交换则可交换3个个K+。(三三)服从质量作用定律服从质量作
19、用定律 离子价较低,交换能力较弱的阳离子,如离子价较低,交换能力较弱的阳离子,如果提高了它的浓度,也可以交换离子价较高,果提高了它的浓度,也可以交换离子价较高,吸附能力较强的阳离子。吸附能力较强的阳离子。这对土壤的保肥供肥性有重要意义。这对土壤的保肥供肥性有重要意义。F=1ec ea Qrc2二、影响阳离子交换能力的因素二、影响阳离子交换能力的因素(一一)阳离子本身的性质阳离子本身的性质1、电荷量的影响、电荷量的影响 离子吸附是固相表面与离子之间的静电作用造离子吸附是固相表面与离子之间的静电作用造成的,固相表面与离子之间的引力为:成的,固相表面与离子之间的引力为:F 相互吸引力;相互吸引力;Q
20、 介电常数;介电常数;ec 阳离子电荷量;阳离子电荷量;ea 负电荷胶粒电荷量;负电荷胶粒电荷量;rc 阳离子水化后的有效半径。阳离子水化后的有效半径。根据上式可知,带电荷量越高的离子,被土根据上式可知,带电荷量越高的离子,被土壤胶体吸附的能力越强:壤胶体吸附的能力越强:Fe+3 Al+3 H+Ca+2 Mg+2 NH 4+K+Na+H H+是土壤溶液中最容易产生的离子,而其代是土壤溶液中最容易产生的离子,而其代换力又强,仅次于三价离子,在水分充足,排水换力又强,仅次于三价离子,在水分充足,排水良好的土壤上,常导致土壤变酸。良好的土壤上,常导致土壤变酸。2、离子的半径、离子的半径 同价的离子,
21、交换能力的大小则由其离子半同价的离子,交换能力的大小则由其离子半径和水化程度决定。径和水化程度决定。在电价相同时,离子半径越大,代换能力也在电价相同时,离子半径越大,代换能力也越大。越大。因为半径大的离子,其表面上单位面积的电因为半径大的离子,其表面上单位面积的电荷量小,对水分子的引力小,水化度低,水膜较荷量小,对水分子的引力小,水化度低,水膜较薄,和胶粒间的吸附力也就越大。薄,和胶粒间的吸附力也就越大。表表3 32 2 离子半径离子半径(nm)与吸附力与吸附力 离子种类离子种类Li+Na+K+NH+4Rb+离子真实半径离子真实半径 0.0780.0980.1330.1430.149 离子水合
22、半径离子水合半径 1.0080.7900.5370.5320.509弱弱强强离子交换能力离子交换能力3、离子大小的适应性离子大小的适应性(几何效应几何效应)离子大小是否适应交换点,能够影响离子吸附离子大小是否适应交换点,能够影响离子吸附的牢固程度。的牢固程度。如果一个离子大小正好适合固相表面的一个交如果一个离子大小正好适合固相表面的一个交换点,就会被牢固地吸附,反之,则吸附不牢。换点,就会被牢固地吸附,反之,则吸附不牢。如钾离子的直径为如钾离子的直径为0.27nm,很适合于填入很适合于填入层状粘土矿物中硅氧片的孔穴中,因而可被很层状粘土矿物中硅氧片的孔穴中,因而可被很牢固地吸附着。牢固地吸附着
23、。4、多价离子的水解与聚合多价离子的水解与聚合 有的多价阳离子并不以单个游离状态存在,有的多价阳离子并不以单个游离状态存在,而是发生水解和聚合作用,使该阳离子的吸附情而是发生水解和聚合作用,使该阳离子的吸附情况复杂化况复杂化,如铝就是这种情况。如铝就是这种情况。水解:水解:AlCl3+2H2O Al(OH)2+2HCl生成的生成的Al(OH)2+可被吸附在固相表面。可被吸附在固相表面。铝离子可随土壤溶液浓度,铝离子可随土壤溶液浓度,pH值的不同和值的不同和温度的变化,形成其他不同的水解产物,如:温度的变化,形成其他不同的水解产物,如:Al(OH)+、Al2(OH)5+、Al(H2O)6+、Al
24、(H2O)3OH+等。等。聚合:在聚合:在pH47时,这些产物可进一步聚合成时,这些产物可进一步聚合成环状或链状聚合体,这些聚合体直径较大,电环状或链状聚合体,这些聚合体直径较大,电荷较多,能被牢固地吸附在固相表面。荷较多,能被牢固地吸附在固相表面。(二二)土壤胶体矿物组成的影响土壤胶体矿物组成的影响 粘土矿物的种类不同,其电荷密度不同,因粘土矿物的种类不同,其电荷密度不同,因而吸附阳离子的强度也不同。而吸附阳离子的强度也不同。(三三)温度温度 温度升高,离子反应加快,因为温度升高离温度升高,离子反应加快,因为温度升高离子热运动变得剧烈,导致在单位时间内碰撞固相子热运动变得剧烈,导致在单位时间
25、内碰撞固相表面次数增多,增加离子之间相互交换的机率,表面次数增多,增加离子之间相互交换的机率,缩短达到平衡所需要的时间。缩短达到平衡所需要的时间。温度升高的另一个效应,是可以降低土壤温度升高的另一个效应,是可以降低土壤对离子的吸附强度,因为温度升高,增加了离对离子的吸附强度,因为温度升高,增加了离子的动能。子的动能。如果吸附过程为放热反应,由于温度升如果吸附过程为放热反应,由于温度升高,将导致吸附量减小,所以,从热力学角高,将导致吸附量减小,所以,从热力学角度看,温度对某一种离子吸附的影响,决定度看,温度对某一种离子吸附的影响,决定于吸附热和解吸热的代数和。于吸附热和解吸热的代数和。三、阳离子
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