- •Преобразование и накопление органических веществ в почвах.
- •Преобразование почвенной массы.
- •Преобразование и миграция почвенной массы.
- •Особенности почв как природного тела.
- •Биосферные функции почв.
- •Методы и уровни мониторинга.
- •Нормирования загрязнения почв.
- •Санитарно-химическое нормирование, учитывающее следующие показатели.
- •Расчет параметров степени загрязнения почв.
- •Поглотительная способность почв.
- •Реакции обмена и поглощения катионов.
- •Необменное поглощение.
- •Обменное поглощение анионов.
- •Емкость поглощения и состав поглощения катионов.
- •Кислотность почв.
- •Степень насыщенности почв основаниями.
- •Буферная способность почв.
- •Алюминий в почвах. Методы определения его соединений в почвах.
- •Методы определения алюминия.
- •Методы определения Na.
- •Основные реакции окисления установления в почвах.
- •Органическое вещество почв (гумус). Источники образования:
- •Химический состав гумуса (схема по Орлову).
- •Значение органического вещества в почвах
- •Методы определения органического вещества по Тюрину Деградация почв
- •Образование деструктивных форм и переуплотненных горизонтов
- •Травосея или применение органических удобрений
- •Селевые разливы и оползни
- •Вторичное засоление почв
- •Природная и вторичная кислотность почв
- •Методы подготовки проб к анализу
- •Рекультивация
- •Методы определения тяж Ме в почвах
- •Фотометрический метод
- •Катионы и анионы
- •Трансформация азота в почвах, методы определения
- •Нитраты
- •Методы защиты опс от азота
- •Трансформация фосфора в почвах. Основные пути поступления фосфора.
- •Трансформация калия
- •Определение галогенов в почвах
- •Методика определения гумуса в почве
- •Определение pH водное
- •Определение рН солевое
- •Радиоактивное загрязнение
Органическое вещество почв (гумус). Источники образования:
Наземные почвенные организмы при отмирании попадают в почв и подвергаются сложным биохимическим превращениям, следовательно, образуются специфические относительно устойчивые комплексы органических соединений (гумус).
Процесс образования гумуса называется гумификацией.
Главным источником образования являются корневые системы растений.
Гумус это то, свойство, которое отличает почвы от материнской горной породы, и которые обуславливают ее плодородие. Почвы по содержанию гумуса существенно различаются. Наибольшая концентрация гумуса в поверхностном слое. В дерново-подзолистых – 2-4%, в пахотном слое сероземы – 1-2%, черноземы – 10-12%. Содержание гумуса различается по горизонтам.
Химический состав гумуса (схема по Орлову).
ПОЧВА
-
Н еорганическая часть
О рганическая часть
Живые организмы
Органоминеральные соединения
Г умус
Остатки биомассы
П ромежуточные продукты распада
Г умусовые вещества
Специфические гуминовые вещества
П рогумусовые вещества
Г умусовые кислоты
Гумин
Г К |
Гегмато-милановые кислоты |
ФК фульво кислоты |
Серые Бурые
Схема по Тюрину
Гуминовые вещества
- вещества нерастворимые в щелочах (гумин, гуминолегнин, уголь случайного происхождения)
- вещества растворимые в щелоча (ГМК, ФК, ГК)
Негуминовые вещества
Лигнин, целлюлоза, протеины, продукция распада других органических веществ
Вещества растворимые в органических растворителях (битумы, жирные кислоты, асфальтены)
Органические вещество почв представлено ГК и гумином. На долю гумина приходится около 30-50% всего органического вещества почвы.
ГК – гумин – прогумин – ФК – ГМК
ГК способы к формированию органических ценной структуры, прогреванию почвы, связыванию ионов Ca, препятствуют потери питательных веществ при вживании.
ФК увеличивают подвижность питательных элементов.
ГК группы веществ извлекаемые мелочно из почвы представляющие более или менее окрашенный раствор. Содержание в ГК С – 50-60%, Н – 3-5%, О – 30-60%, N – 2-6%.
До сих пор точная структура ГК и точное массовое число точно не установлены. Это набор сложно молекулярных промотических соединений в который входят C,H,O,N и микроэлементы P,S,Al и прочее.
ГК состоят из полиионов.
Функциональные группы:
- фенолы
- антрацен
- фураны
Между полиионами имеются функциональные мостики:
- CH2
- NH
- CH
- O
И функциональные группы:
- COOH
- фенолгидроксильная – ОН
- карбоксильная – СО
- литоксильная – ОСН3
- NH2
Весовой состав и структурный состав гуминовых кислот непостоянен.
Способность групп СООН и ОН замещаться на катионы определяет емкость поглощения катионов характерная для особенностей гуминовых кислот:
- полидисперсность разнообразие величин их частиц
- гетерогенность
Образуются соли (гуматы) накапливаются в верхних слоях, являются запасающим фондом почв.
ФК – имеют желтовато-красную окраску, остаются в растворе после подкисления.
Фильтруем: в осадке ГК, ГМК, а ФК в растворе.
Фильтр промывают раствором щелочи. ГМК растворяются и переходят в раствор. Отличаются: по строению схожи ГК, молекулярная масса от 200 до 5000-6000.
ФК обладают более высокой кислотностью и являются основным фактором разрушения материнских пород.
С Fe и Al образуют комплексные соединения обладающие высокой подвижностью и выпадающее в осадок в узком диапазоне pH.
Между ГК и ФК происходит узкое взаимодействие.
Гумин – вещества нерастворимые в щелочах и состоят из ГК и ФК связанных между собой по типу сложных эфиров и альдегидов.
ГК и ФК взаимодействуют с Ме образуют гуматы и фульваты, взаимодействуют с глинами образуя сложные органоминеральные соединения.
Содержание О2 больше в ГК чем в ФК. ГК и ФК азот содержатся в следующих формах:
NH2 – аминный азот
NH3-NH4 – аммонийный азот амино сахаров и не муролизованный азот
20% в ГК доступен растениям, 50% доступен относительно. Основной резерв гумуса – перегной
