腐殖质加热为什么会颜色变浅
❶ 土壤的表层土、下层土和岩石层有什么不同
1.地球的表面很多地方被土壤和岩石覆盖着,不同地方的土壤是不一样的。在校园中、田野里,植物的生长都离不开土壤。
2.土壤里有什么能够满足植物生长的需要?
答:土壤里的腐殖质、沙粒中含有的矿物质、空气和水。
3.观察土壤我们有哪些发现?
①肉眼:新鲜土壤有水分,小石子,动植物残体。
②放大镜:土壤中有大小不同的砂粒,粉末状微粒。
4.把土壤倒入水中会有什么现象? 用玻璃棒搅拌后,会有什么现象?
答:刚开始水会变浑浊,并冒出许多小气泡,说明土壤中含有空气。一段时间后,水中会出现分层现象,上层为水,下层为土壤,最后水会慢慢变清。
搅拌时水会变浑浊,静置一段时间后,水面漂浮植物残体等杂质,水中土壤分层,上层的颗粒较小是黏土,越往下颗粒越大,下层颗粒较大是沙粒。
5.用玻璃棒进行搅拌时需要注意什么?
答:需要注意的是玻璃棒应顺着一个方向缓慢搅拌,玻璃棒不要碰到烧杯壁。
6.加热土壤要注意什么?会发现什么?说明了什么?
答:加热土壤时,不要触碰热的物体。
会发现加热时烧杯壁上有水渗出,说明了土壤中含有水分。
继续加热会闻到一股焦糊味,且土壤的颜色会变浅,这说明土壤中有腐殖质。
7.什么腐殖质?它有什么特征?有什么作用?
答①腐殖质:地面上死亡的动物、植物完全腐烂后,在土壤中形成的黑褐色物质就是腐殖质。
②腐殖质特征:腐殖质烤糊后会发出糊臭味。
③腐殖质作用:腐植质能够保持土壤中的水分,同时还能提供植物生长所需要的养分。
8.土壤的主要成分组成有哪些?它为什么能满足植物的生长需要?
答:土壤由黏粒,沙粒,腐殖质,空气和水这五种主要成分组成。
植物的生长需要水分,空气,矿物质养分和阳光。土壤是贮存水分和矿物质养分的载体,土壤中的空气可以帮助植物根部呼吸,同时它又有巩固植物根、茎的作用,促进植物对营养的吸收。
9.拓展与应用。
①土壤覆盖在地球的表面,它是动物、植物和人类生活的"家园",土壤虽然随处可见,但是地球上可被人们利用的土壤资源是非常有限的
❷ 腐殖质有什么作用
腐殖质具有适度的黏结性,能够使黏土疏松,砂土黏结,是形成团粒结构的良好胶结剂。能够产生有机胶体对金属离子的表面吸附和离子交换吸附作用,以及腐殖酸对元素的整合作用与络合作用。
此外,一些腐殖质能顽强地抵抗微生物的吞食,这种抵抗是重要的,因为它能保持土壤有机质水平,而且还有助保障氮和其它必需营养,这些都存在抗分解的腐殖质复合体结合中。
(2)腐殖质加热为什么会颜色变浅扩展阅读:
土壤腐殖质一般粘附在土粒的表面,它的多少主要是调节土壤颜色的深浅,黑色的土壤一般是腐殖质含量较高的,因为腐殖质呈黑色和棕色,“黑土地油汪汪,不上肥也长粮”的农谚就是这么来的;而腐殖质含量少时,土壤则呈现灰色或灰白色,如新疆灰漠土。
土壤的颜色不同也会影响土壤温度。土色深的,吸收阳光能力强,土温升高得快,土色浅的, 吸收阳光的能力弱,土温升高的慢些。土壤的温度与种子发芽、根系生长、微生物活动有着密切关系。
❸ 土壤中含的腐殖质越多颜色就会怎么样
会越发黑。
腐殖质是已死的生物体在土壤中经微生物分解而形成的有机物质,黑褐色。
含有植物生长发育所需要的一些元素,能改善土壤,增加肥力。腐殖质是土壤有机质的主要组成部分,一般占有机质总量的50~70%。腐殖质的主要组成元素为碳、氢、氧、氮、硫、磷等。腐殖质并非单一的有机化合物,而是在组成、结构及性质上既有共性又有差别的一系列有机化合物的混合物,其中以胡敏酸与富里酸为主。
❹ 把土壤放在坩埚里用火烧,会发现有_冒出,还闻到有_,烧过之后颜色_。这说明土壤中含有_。
咨询记录 · 回答于2021-09-28
❺ 什么是腐殖质
腐殖质是有机物经微生物分解转化形成的胶体物质,一般为黑色或暗棕色,是土壤有机质的主要组成部分(50%~65%)。腐殖质主要由碳、氢、氧、氮、硫、磷等营养元素组成,其主要种类有胡敏酸和富里酸(也称富丽酸)。腐殖质具有适度的黏结性,能够使黏土疏松,砂土黏结,是形成团粒结构的良好胶结剂。
腐殖质整体呈黑褐色,但不同腐殖物质的颜色因不同组分的分子质量大小或发色基团(如共轭双键、芳香环、酚基等)组成比例的不同而不同,其颜色有深浅之别。
富里酸的颜色较淡,呈黄色至棕红色;而胡敏酸的颜色较深,为棕黑色至黑色;吉马多美朗酸的颜色比胡敏酸浅,一般为巧克力棕色。腐殖质的光密度与其分子质量大小和分子的芳构化程度大体呈正相关。
(5)腐殖质加热为什么会颜色变浅扩展阅读
有机质和腐殖质
土壤腐殖质和有机质属于不同的概念,腐殖质是指已经腐殖化的有机物质,属于土壤中比较稳定有机物质。有机质包括腐殖质和没有分解和没有完全分解的有机物质,如动植物残体。
简单说来,如果苹果掉到土壤里,那么这个苹果可以粗略的认为是土壤中的有机质,而不是腐殖质。但是经过一定时间后苹果腐烂了,剩下的部分就渐渐的变成了腐殖质。
❻ 腐殖质分类及特点
1.腐殖质分类
根据腐殖质的形成,将其分为两大类:
(1)原生腐殖质
指在土壤、泥炭和褐煤等天然物质中含有的腐殖质。土壤腐殖质是土壤中的植物残体经过土壤微生物的分解形成的。泥炭腐殖质是植物在成煤过程中第一阶段形成的产物。泥炭被埋藏于地下之后,经地质成岩作用转变成褐煤,在褐煤中曾发现有微生物的存在,因此微生物有可能参与形成腐殖质的作用。
(2)再生腐殖质
是指煤通过自然风化或人工氧化后生成的腐殖质。主要有:
风化煤再生腐殖质 指煤在地表经风化作用而形成的腐殖质。含量的多少与煤所经受的风化程度及煤中灰分高低有关。我国风化煤中腐殖酸含量一般在35%左右。
硝酸氧化再生腐殖质 指褐煤通过硝酸氧化所生成的腐殖质。
人工空气氧化再生腐殖质 是将褐煤经流化床氧化所形成腐殖质。一般褐煤经空气氧化后,腐殖质含量可以得到提高。
此外,目前还有从造纸废液和木材水解的副产品中提取腐殖质,以及通过人工合成腐殖质。
吐哈盆地西南部腐殖质一般属原生腐殖质,是存在于褐煤或煤屑中的腐殖质。
2.吐哈盆地西南部腐殖质的结构组成特征
(1)腐殖质元素组成
根据对腐殖质的化学元素分析,其主要元素组成为碳、氢、氧、氮和硫。
对于不同来源的腐殖质(如土壤腐殖质、煤腐殖质和地下水中腐殖质),不同地点的泥炭、褐煤、风化煤中的腐殖质,其主要元素的含量是不相同的,但变化范围不是很大,而且无论是何种来源的腐殖酸或黄腐酸都是以碳和氧为主要元素的,而氮、氢和硫是少量的。不同来源的腐殖酸元素组成见表4—4,不同地点的煤中腐殖酸元素组成见表4—5。
表4—4 从土壤和其他来源得到的腐殖酸的元素组成质量百分数(wB/%)
(据何立千,2000)
表4—5 吐哈盆地腐殖质元素组成及与其他地区对比(wB/%)
注:吐哈盆地褐煤黄腐酸元素组成为平均含量,部分资料引自何立千。
从表4-4中不同来源煤炭腐殖酸的元素组成的测定值看,各元素含量的基本范围是碳为42%~61%,氧28%~47%,氢为2%~6%,氮为1%~3.6%,硫为0~1.7%。不同来源的腐殖酸、黄腐酸主要组成元素的含量各不相同。
为了更好地了解吐哈盆地腐殖质的结构特征,我们利用不同地区的来源不同的腐殖质做对比(表4—5)。对于煤炭腐殖酸,碳的含量主要与原料煤的煤化程度有关。煤化过程的次序是植物、泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤。风化煤是褐煤、烟煤和无烟煤的风化产物。碳应是物质缩合程度的指标。从植物及各种煤的组成成分看,随着煤化程度的增高,煤中碳含量增高,在氢、氧含量方面,不同产地的腐殖酸类物质表现出的差异比不同煤种的差异更大(表4—5),腐殖酸中碳含量最高的是北京门头沟的风化煤,为66.09%;最低的是吐哈盆地黄腐酸,为48.11%。泥炭与褐煤之间并没有表现出明确的碳含量的差异,而同是褐煤腐殖酸,产地之间的差异却是较明显的。黄腐酸的碳含量普遍低于腐殖酸。其中吐哈盆地褐煤黄腐酸碳含量最低。
在氢的含量上,一般的规律是泥炭腐殖酸高于褐煤腐殖酸,褐煤腐殖酸又高于风化煤腐殖酸。由表4—5 可见氢含量是在2.32%~5.15%之间,褐煤腐殖酸的氢含量在4.21%~4.25%之间,吐哈盆地腐殖质氢含量与其他地区相比偏高。氢的含量明显地随煤种不同而异,且随着煤化程度的增加而减小。
氮含量与氢含量有着相同的变化趋势。但不论产地、原料煤种如何,氮含量一般都在1%~3%范围之内。
腐殖酸的氧含量随不同煤种之间的变化不明显,但黄腐酸的氧含量普遍高于腐殖酸。表4-5中黄腐酸的氧含量基本在40%左右,明显高于各种煤腐殖酸。吐哈盆地褐煤黄腐酸中氧含量明显高于其他地区,说明吐哈盆地黄腐酸中含有相对多的含氧官能团,具有更大活性。而腐殖酸中氧含量最低,其中含氧官能团较少,化学活动性相对较差。C/H(原子数比)一般认为可指示腐殖质的芳构化程度,芳构化程度越高,表示其化学稳定性越高。吐哈盆地褐煤黄腐酸C/H(原子数比)比值为1.23,相对较低。
由此可见,与其他盆地相比,吐哈盆地褐煤黄腐酸在与铀迁移和富集过程中可起到更大的作用。
(2)分子量
腐殖酸不是一种纯物质,它不像一般纯净有机化合物那样有着确定的原子个数、固定的分子量,对各元素的原子在空间的相对位置和空间排列也不能描述得很清楚。实际上,腐殖酸是一类结构组成复杂的大分子混合物。由于生成腐殖物质时经历了数不清的反应,并且没有严格控制,所以在任何一种样品中几乎没有两个样品的分子量是完全相同的。其组成成分的大小尺寸和组成结构都很不均一,分子量各不相同,分布在一个比较宽的范围内。一般说到腐殖酸的分子量,指的是其平均分子量。关于腐殖酸的平均分子量,虽然国内外腐殖酸的研究做了很多工作,但各研究报告中所给出的数据是非常分散的,差别十分悬殊。文献报道中腐殖酸的分子量小到几百、几千,大到几万。甚至同一样品,用不同方法测得的结果可相差一到二个数量级。造成这种混乱情况的原因很多,一个主要原因是腐殖酸来源不同,腐殖酸的提取、制备方法不一致,客观上难以统一对比。另外,腐殖酸制备中的杂质很难除尽,而残余杂质对平均分子量的测定会带来很大的影响;又由于腐殖酸是含有多种官能团的大分子物质,在水溶液中一方面会解离,另一方面又能通过氢键、桥键等形成聚合体,致使测定结果偏离腐殖酸的分子量。
腐殖质平均分子量的测定方法有许多,如:冰点降低、沸点升高、气相渗透压、黏度、凝胶过滤、X-射线衍射、电子显微镜、表面压测定等等。以冰点降低法为例,此法是较适用的一种经典物理化学方法。根据Raoult 定律,不挥发物质溶入溶剂,使溶液的蒸汽压比纯溶剂低。这种蒸汽压的降低移动三相平衡点,导致冰点的降低。对理想溶液来说,降低值与溶质分子数有下列关系:Δtf=kfc/Mr。Δtf(℃)代表冰点降低值;kf为冰点降低常数,取决于溶剂;c是溶液的浓度,以1kg溶剂中溶质的克数来表示;Mr则为溶质的分子量。但真实的溶液都是非理想溶液,只有在无限稀释时,才接近理想溶液。所以测定时要测几个(4~5个)浓度相应的Δtf/c,将Δtf/c对c作图并外推到c=0时的纵坐标截距,即(Δtf/c)→0,并以此计算试样的分子量:
吐哈盆地铀有机地球化学研究及侏罗系划分
用冰点降低法测得的腐殖酸的平均分子量是数均分子量
由于腐殖酸不能直接溶在水里,所以测定时常用它们的钠或钾盐。但腐殖酸盐在水溶液中会解离。因此,要测溶质的质点数,不仅要计算腐殖酸分子本身,还要计算解离出来的阴离子。现在有钠和钾的离子选择电极,用离子计可以直接测定溶液中的ρNa(或ρK),从而算出相应的钠(或钾)离子浓度
吐哈盆地铀有机地球化学研究及侏罗系划分
式中kf=1.858℃·mol-1·kg-1,因为用的是水溶剂。为了尽可能避免杂质的影响,样品最好先经电渗纯化。
据最新资料,Geoffrey(1998)的测定,腐殖酸的分子组成是C308H328O90N5,分子量为5540 daltons,其中C为66.8%,H为60%,O为26%,N为1.30。
在腐殖质的三个组成中,以腐黑物(humin)的分子量最大,其次是腐殖酸,分子量最小的是黄腐酸。
吐哈盆地腐殖酸未作分量测定。这里只介绍一下研究方法。
(3)官能团分析
由官能团的测定可知,腐殖酸含有酚羟基、羧基、醇烃基、烯醇基、磺酸基、氨基、醌基、羰基、甲氧基等多种基团。这些活性基团的存在,决定了腐殖酸具有酸性、亲水性、离子交换性、络合能力及较高的吸附能力。表4-6列出了吐哈盆地腐殖质与不同来源煤炭腐殖酸官能团分析数据对比情况。
表4—6 吐哈盆地腐殖质与不同来源腐殖酸的官能团分析数据对比(meq/g)
注:部分资料引自何立千。
从表4—6可见,总酸基以及羧基的含量,大体上是风化煤腐殖酸高于褐煤和泥炭腐殖酸,黄腐酸高于腐殖酸。吐哈盆地褐煤黄腐酸的总酸基和羧基含量都是最高的,这说明其水溶性和化学活动性都相对较强。这一点在后面分析实验中也得到了证实。在吐哈盆地西南部层间氧化带砂岩型铀矿形成中起主要作用的是黄腐酸。而酚羟基则与此相反。总酸基、羧基以及酚羟基在各来源的腐殖酸中均为主要的含氧官能团。醌基在煤炭腐殖酸中大体是风化煤高于褐煤、泥炭,而黄腐酸中醌基的含量很低,所以在腐殖质的三个级分中,黄腐酸的颜色最浅。羰基广泛存在于各种来源的腐殖酸中。
相对于一般的腐殖酸,黄腐酸的分子量较小,含有较多的氧和较少的碳,结构上含有更多的羧基、羟基等活性基团。因此,在与铀酰离子络合能力上,黄腐酸表现出了更高的活性。
❼ 加热土壤的实验
加热土壤看到颜色变浅,冒热气,说明土壤中有水份,闻到难闻的气味,说明土壤中含有腐殖质.
用到的仪器有,酒精灯、铁片、试管夹.
❽ 腐殖质是什么意思
腐殖质是有机物经微生物分解转化形成的胶体物质,一般为黑色或暗棕色,是土壤有机质的主要组成部分(50%~65%)。
腐殖质主要由碳、氢、氧、氮、硫、磷等营养元素组成,其主要种类有胡敏酸和富里酸(也称富丽酸)。腐殖质具有适度的黏结性,能够使黏土疏松,砂土黏结,是形成团粒结构的良好胶结剂。
腐殖质对元素的迁移主要表现为有机胶体对金属离子的表面吸附和离子交换吸附作用,以及腐殖酸对元素的整合作用与络合作用。
腐殖质的物理性质
腐殖质在土壤中的功能与其分子形状和大小有着密切的关系。腐殖质的分子质量因土壤类型及腐殖质组成的不同而异,即使同一样品用不同的方法测得的结果也有较大差异。
腐殖质整体呈黑褐色,但不同腐殖物质的颜色因不同组分的分子质量大小或发色基团(如共轭双键、芳香环、酚基等)组成比例的不同而不同,其颜色有深浅之别。
富里酸的颜色较淡,呈黄色至棕红色;而胡敏酸的颜色较深,为棕黑色至黑色;吉马多美朗酸的颜色比胡敏酸浅,一般为巧克力棕色。腐殖质的光密度与其分子质量大小和分子的芳构化程度大体呈正相关。
❾ 把土壤放到盛水的杯子里搅拌杯子里的沉淀物有什么规律
摘要 你好:1.实验——研究土壤。
❿ 想一想,为什么有的土壤颜色深,有的土壤颜色浅
土壤的颜色
阳光下土壤所呈现的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据。土壤颜色的深浅与腐殖质有关,腐殖质含量多时,土壤呈黑色,譬如北方寒地黑土;腐殖质含量少时,土壤呈灰色,如新疆灰漠土。土壤的颜色还与土壤中所含化合物的种类有关,氢氧化铁为红色,在土壤中含量多时,土壤便呈现不同程度的红、棕红及棕黄色;二氧化硅、碳酸钙、高岭土、氢氧化铝等为白色,土壤中含任何一种这类化合物时,即呈灰白、浅灰或黄灰色。
我国的土壤分布
受到气候、温度、水分的影响,土壤的类型多种多样,我国大约有61个土类,主要有黑土、白土、砖红壤、棕壤、黄土、红壤、塿土、粘土、砂土、暗棕攘、白浆土、灰漠土、黄绵土、红粘土、风沙土、紫色土、潮土(浅色草甸土)、沼泽土、水稻灌淤土和灌漠土等。