钼与茶树生长

君子务农安根 2024-06-19 21:37:33

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土壤中钼的含量和分布钼在土壤中的总含量很少,一般范围为0.5-5mg·kg-1,平均含量约为2.3mg·kg-1。我国土壤的全钼主要范围为0.1-6mg·kg-1,平均含量为1.7mg·kg-1。土壤的全钼量主要与成土母质及土壤类型有关,不同的成土母质,不同的土壤类型含钼量有较大的差异,如我国东北地区土壤母质以玄武岩风化的土壤含钼量最多,其次是安山岩和贡岩,而以砂土及黄土性物质的含钼最少。此外,土壤中钼的含量还与土壤的形成过程、土壤的风化程度、土壤中有机质的丰度及地理区域相关。

土壤钼的存在形态

Mo是一个活跃元素,通常处于氧化(Mo6+占优)或还原(Mo4+占优)状态。钼在土壤中大多数以无机或有机形态存在于土壤中。目前,大多数人将土壤中的钼分为:水溶钼(可溶解于水中)、有机态钼(存在于有机物质中)、难溶态钼(为原生矿物和铁铝氧化物所固定的钼)、代换态钼(MoO42+和HMoO4-形式被土壤胶体所吸附)4种类型。上述3类型在一定条件下可相互转化,且彼此间的转化较为迅速。土壤溶液中所存在的钼的形式,往往随着pH值的变化而变化,当pH>4时,主要以MoO42+为主,Ph2.5-4主要形式为HMoO4-、Mo(OH)6、HM2O7。pH<2.5主要以非离子化的H2MoO4出现。

有效钼和钼的有效性

在实际生产中,土壤有效钼的形态难以肯定,主要由于植物利用土壤中钼的生理过程及土壤中钼的固定和释放的化学进程仍不清楚。从有效钼的范围来看包括水溶液态钼、代换态钼及其它能被螯合剂提取的钼。在进行土壤有效钼的诊断中,一般采用化学方法浸提,浸提试剂较多,有水、强酸、强碱、稀酸、稀碱、盐类、TAMN氏溶液、螯合浸提剂、阴离子交换树脂等。目前较为普遍应用的是TAMN氏液,为Ph3.3的H2C2O4-(NH4)2C2O4溶液。此外,还有微生物测定法和利用测定植物中钼的水平测定等来估测土壤中有效钼的方法。

钼在土壤中的有效性主要取决于有效钼的供应量,影响有效供应量的因素很多,主要有土壤中全钼含量、质地、酸度、有机质丰度、湿度、EH、有效钼被吸附的程度及土壤中其它养料(如N、P、S,、Mn、Cu、Zn、Mg与Mo之间的相互作用等。其中土壤中全钼含量是有效钼的基础,它与有效钼在多数情况下存在较好的相关性。酸度是影响有效钼的最重要的因子,pH值越低,土壤中有效钼含量越少,每当土壤pH值提高一个单位时,MoO42+的浓度往往增大100倍:不同的酸度下,同一有效钼数值所产生的效果不相同。

DAVIS(1956)提出以“钼值”来评价土壤有效钼的供应情况,钼值=pH+有效钼含量mg·kg-1×10,当钼值<6.5时,土壤钼供应不足,钼值为6.5-8.2,供应中等,钼值>8.2时,钼供应充足。如果单纯以有效钼的供应量来判断土壤钼的供应情况,一般认为,0.15-0.20mg·kg-1可作为钼供应的临界值。

钼的吸附和解吸

土壤、土壤中的铁铝化合物、粘土矿物如高岭土、针形矿、偏埃洛石、绿脱石、蒙脱石和伊利石等及腐殖质都可吸附和固定钼。不同化合物吸附钼的能力有较大的差异,其吸附能力顺序为:铁氧化物铝氧化物>偏埃洛石>蒙脱石>高岭土>伊利石。土壤中钼的吸附可归为3种形式:(1)阴离子代换吸附;(2)形成难溶性的钼的盐;(3)固定在铁铝锰等氧化矿物的晶格内。

目前,一般认为土壤中钼的吸附是通过Mo阴离子与胶体表面的OH-或其它阴离子进行配位交换而被吸附。往往在钼离子与吸附体之间形成一个球形的内表面化合物或吸附包裹。影响土壤中钼吸附和解吸的因素很多:最主要的有土壤的pH值、温度、土壤溶液中的Mo离子浓度、微粒浓度和竞争离子浓度、湿度等,其中pH值影响最大。一般来说,pH值越低,胶体吸附钼就越多,解吸就越少。温度也是一个重要因子,随着温度的升高,将增加胶体对钼的紧密吸附程度,使吸附量更多。

土壤中钼的迁移和淋洗

钼是较易迁移的元素,在土壤中有较大的移动性。虽然钼在酸性土壤中的迁移率很小,但还是显著大于磷的迁移率。钼一般只有溶解在水溶液中才能进行迁移,故土壤中代换态钼、有机态钼和难溶态钼只有转变为水溶态钼后才会在土壤中进行迁移。通常钼在土壤中迁移并无规律:而当植物根系吸收钼时,钼大多通过质流迁移至根系附近,当然根系也可通过截取获得。钼有时也可以通过扩散方式进行迁移。钼的淋洗较少发生,只有当雨量较大,或在盐碱干旱地区进行灌溉时,土壤中钼盐易通过淋洗而损失。

植物中的钼及吸收

植物对钼的需求量是必需营养元素中最低的一种,植物中钼的含量也很低,为0.1-0.5mg·kg-1。通常植物叶片中含钼量(干物重)为0.10mg·kg-1。不同的植物种类,钼的需求量也不一样,缺钼的临界值也不相同。通常豆科和十字花科植物需钼量较多,缺钼临界值较高,而谷类作物需钼较低。对于大多数难以移动的微量元素来说,其植物缺乏症往往呈现在嫩叶上,而钼的缺乏症表现在整个植株上,因而可以认为钼在植物体内可进行移动:多数研究也认为钼在植物体内易于移动。

(安根团队摘自刘鹏等:土壤中的钼及其植物效应的研究进展)

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