Гумусное состояние дерново-подзолистых почв предуралья при различном землепользовании и длительном применении удобрений и извести
Вид материала | Автореферат |
- Влияние сельскохозяйственных культур, известкования и удобрений на реакцию почвенной, 614.56kb.
- Агроэкологическое обоснование систем применения удобрений в севооборотах на дерново-подзолистых, 1334.17kb.
- Факторы окультуривания песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв и их эколого-агрохимическая, 704.97kb.
- Экологические аспекты известкования дерново-подзолистых почв северо-запада россии, 791.21kb.
- Изменение состава минеральной части выщелоченного чернозема при длительном применении, 576.22kb.
- Технология переработки сапропеля и навоза в удобрения и биогаз. Реактор «фермер» Содержание, 297.46kb.
- Занятия лфк оказывают лечебный эффект только при правильном, регулярном, длительном, 202.6kb.
- Методические рекомендации применения удобрений по интенсивной технологии, 226.3kb.
- Оптимизация элементов технологии возделывания сортов озимой пшеницы на дерново-подзолистых, 595.44kb.
- Программа вступительного экзамена в магистратуру, 315.49kb.
* Над чертой – массовая доля, под чертой – атомная доля (все расчеты приведены на обеззоленные препараты)
При переходе от пара к почве занятой культурными растениями наблюдается тенденция увеличения атомной доли водорода и уменьшения доли углерода в структуре молекул гуминовых кислот. Расширение соотношения Н/С свидетельствует о увеличении роли алифатических фрагментов в построении молекул ГК. В почве типичного севооборота внесение навоза способствовало формированию ГК со значительным участием в их молекулах алифатических структур, соотношение Н/С равно 1.11.
Гуминовые кислоты залежной почвы менее обуглерожены, чем бессменного пара, и содержат больше атомов водорода и азота. Ароматические структуры молекул ГК менее конденсированы, боковые радикалы более развиты, о чем свидетельствует отношение Н/С равное 1.08.
Согласно данным графостатистического анализа по Ван-Кревелену гуминовые кислоты почв вариантов длительного опыта 1 примерно соответствуют классу циклоалканов, а ГК бессменного чистого пара приближаются к классу ароматических углеводородов типа бензола. Основными реакциями превращения гуминовых кислот под влиянием различных приемов землепользования являются деметилирование, дегидротация и декарбоксилирование. Наиболее отчетливо процесс деметилирования выражен для гуминовых кислот почвы бессменного чистого пара. Более слабо этот процесс протекает для ГК почвы залежи и типичного севооборота. Гуминовые кислоты бессменного чистого пара менее гидротированы, чем ГК других рассматриваемых вариантов. Наименьшее содержание углерода алифатических цепей свойственно гуминовым кислотам почвы бессменного чистого пара, наибольшее – почвы типичного севооборота с унавоженным паром и почвы залежи.
Гуминовые кислоты почвы опыта 2 несколько отличаются от ГК опыта 1. Наблюдается тенденция к уменьшению атомной доли углерода в их составе и увеличению водорода. По величине отношения Н/С ГК варианта СаСО3 по 1.0 г.к. характеризуются наибольшей степенью бензоидности (таблица 13 ).
Таблица 13 – Элементный состав гуминовых кислот (опыт 2)
Вариант | Содержание, % | Атомные отношения | Степень окислен-ности | |||||
С | Н | О | N | Н/С | О/С | C/N | ||
1. Без удобрений (контроль) | 44.67 32.67 | 4.51 39.26 | 48.37 26.53 | 2.45 1.54 | 1.20 | 0.81 | 21.21 | +0.42 |
2.СаСО3 по 1.0 г.к. | 45.55 34.05 | 4.20 37.47 | 47.44 26.68 | 2.80 1.80 | 1.10 | 0.78 | 18.92 | +0.47 |
3. 2NРК | 44.15 32.03 | 4.63 39.95 | 48.83 26.54 | 2.39 1.49 | 1.25 | 0.83 | 21.50 | +0.41 |
4. 2NРК+ СаСО3 по 1.0 г.к. | 44.54 32.87 | 4.40 38.71 | 48.42 26.75 | 2.64 1.66 | 1.18 | 0.81 | 19.80 | +0.45 |