Способ определения содержания магнетита и маггемита в почвах

Изобретение относится к области химии. Способ включает параллельную обработку почвы реактивом Тамма с определением содержания железа (Fe2O3)окс и реактивом Мера-Джексона с определением содержания железа (Fe2O3)дит. В почве дополнительно определяют удельную магнитную восприимчивость χ до и после обработки реактивами. Подсчитывают магнитную восприимчивость экстрагируемых соединений железа. Рассчитывают долю сильномагнитных оксидов железа магнетита и маггемита сначала в вытяжках по уравнению Fe2O3(магн-магг)=[χFe2O3(экстр)-70·10-8]:39930·10-8, а затем в почве по уравнениям Смагн=(Fe2O3(магн)·Fe2O3(окс)):100 и

Смагг=(Fe2O3(магг)/Fe2O3(дит):100. Способ позволяет определить содержание растворимых сильномагнитных оксидов железа, магнетита и маггемита в почвах для характеристики окислительно-восстановительного состояния почвы и степени гидроморфизма. 1 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к области химии почв и может быть использовано для установления окислительно-восстановительного состояния почв, в частности в качестве критерия оглеения почв.

В прототипе [2] содержание аморфных + слабоокристаллизованных соединений железа определяют по Тамму обработкой кислым оксалатом аммония, а полное содержание соединений железа определяют по Мера-Джексону обработкой дитионит-цитрат-бикарбонатом. Реактив Тамма одновременно растворяет слабомагнитные соединения железа, а также сильномагнитный оксид - магнетит Fe3O4, а реактив Мера-Джексона одновременно растворяет как слабомагнитные соединения железа, так и сильномагнитный оксид - маггемит γFe3O4 [1, 5, 6, 7, 9].

Целью изобретения является определение содержания растворимых сильномагнитных оксидов железа, магнетита и маггемита в почвах, что позволяет охарактеризовать окислительно-восстановительное состояние почвы.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения в почве содержания магнетита и маггемита проводят параллельную обработку почвы реактивом Тамма с определением содержания железа (Fe2O3)окс и реактивом Мера-Джексона с определением содержания железа (Fe2O3)дит, при этом в почве дополнительно определяют удельную магнитную восприимчивость χ до и после обработки реактивами, после чего подсчитывают магнитную восприимчивость экстрагируемых соединений железа, а затем рассчитывают долю сильномагнитных оксидов железа магнетита и маггемита сначала в вытяжках по уравнению Fe2O3(магн-магг)=[χFe2O3(экстр)-70·10-8]:39930·10-8, а затем и в почве по уравнениям

Cмагн=(Fe2O3(магн)·Fe2O3(окс)):100 и Cмагг=(Fe2O3(магг)·Fe2O3(дит)):100.

Способ осуществляют следующим образом.

Предварительно берут два образца почвы.

У первого образца определяют суммарное содержание аморфных + слабоокристаллизованных соединений + магнетита (Fe2O3)окс путем обработки оксалатом аммония по Тамму. У второго образца определяют содержание всех свободных соединений железа, включая маггемит (Fe2O3)дит, путем обработки почвы дитионит-цитрат-бикарбонатом по Мера-Джексону.

Предварительно на приборе каппа-бридж KLY-2 определяется удельная магнитная восприимчивость исходной почвы χисх, а также ее остатков после химической обработки χокс и χдит. Затем определяется величина магнитной восприимчивости растворимых соединений железа, которая представляет собой разницу между значениями χ, нормированную по содержанию экстрагируемого железа. Магнитная восприимчивость дитионитрастворимых соединений железа χFe2O3(дит) равна:

Магнитная восприимчивость оксалаторастворимых соединений железа χFe2O3(окс) равна:

Магнитная восприимчивость растворимых соединений железа зависит как от восприимчивости магнетита или маггемита, так и от восприимчивости слабомагнитных (гидр)оксидов железа. Выразим магнитную восприимчивость растворимых соединений железа как сумму двух слагаемых: восприимчивости сильномагнитных (магнетита или маггемита) и слабомагнитных (гематита, гетита, ферригидрита и др.) минералов с учетом их содержания:

Магнитная восприимчивость магнетита колеблется от 40000·10-8 м3/кг до 100000·10-8 м3/кг [8]. Магнитная восприимчивость маггемита ~40000·10-8 м3/кг [8]. Таким образом, для расчета магнитной восприимчивости сильно магнитных оксидов в первом приближении можно взять величину 40000·10-8 м3/кг. Магнитная восприимчивость слабомагнитных соединений железа на несколько порядков ниже и составляет для гематита (27-63)10-8 м3/кг, для гетита (12-63)10-8 м3/кг, для лепидокрокита (50-75)10-8 м3/кг [8]. В качестве средней магнитной восприимчивости слабомагнитных минералов железа принята величина χFe2O3(сл. магн)=70·10-8 м3/кг.

Подставив значения восприимчивости 40000·10-8 м3/кг для магнетита и маггемита и значение 70·10-8 м3/кг для слабомагнитных минералов железа и выразив содержание магнетита или маггемита Fe2O3(магн-магг) в долях единицы, перепишем уравнение (3):

Из уравнения (4) подсчитываем долю магнетита или маггемита (в долях единицы), растворимым каждым из реактивов, Fe2O3(магн-магг):

Теперь остается определить долю магнетита или маггемита (в %).

Доля магнетита в почве Смагн составляет:

Доля маггемита в почве Смагг составляет:

После чего подсчитываем отношение «магнетит : маггемит» в почве как отношение С(магн)(магг).

Пример. Взят образец глее-подзолистой почвы (Архангельская обл.), гор. ВТ2. Из него извлечено Fe2O3(дит)=1.85% и Fe2O3(окс)=0.52%. Исходная магнитная восприимчивость χисх=30.0·10-8 м3/кг, она после обработки дитионитом снизилась до χдит=6.0·10-8 м3/кг, а после обработки оксалатом снизилась до χокс=8.0·10-8 м3/кг.

Вначале по уравнению (1) определяем магнитную восприимчивость дитионито-растворимых соединений железа

Затем подсчитываем долю маггемита (в долях единицы) в дитионитовой вытяжке из уравнения (5):

(Fe2O3)магг=[1300·10-8-70·10-8]:39930·10-8=0.031.

Решая уравнение относительно (Fe2O3)магг, получаем (Fe2O3)магг=0.031, то есть в дитионитовой вытяжке растворяется 3.1% маггемита. Соответственно, в расчете на массу почвы доля растворимого маггемита согласно уравнению (6) составляет:

Смагг=(3.15·1.85):100=0.0573%.

Проведя аналогичный расчет, получаем содержание растворенного магнетита в почве: Смагн=0.056%. Отношение «магнетит : маггемит» составляет: Смагнмагг=0.0573:0.063=0.91.

Отношение «магнетит: маггемит» подсчитано для 17 образцов северотаежных почв разной степени оглеения, Архангельская обл. (табл.1). Согласно Высоцкому [4], оглеение характеризуется сизым цветом почв, что во многом обусловлено влиянием Fe(II)-минералов, к которым относится магнетит Fe3O4. В отличие от него маггемит γFe2О3 имеет красно-бурый цвет [3]. В настоящее время наиболее эффективна колориметрическая система CIE-L*a*b*, где L* - светлота; a* - краснота-зеленость и b* - желтизна-синева [6]. При условии а*<4 у почвы проявляется сизый цвет и ее следует отнести к гидроморфным [3]. Как видно из чертежа, наблюдается обратная статистическая связь между краснотой а* и отношением «магнетит : маггемит». Но краснота а* характеризует редокс-условия в почве только при а*<8. При более высоком значении а* отражает долю красного гематита αFe2O3 [3]. В отличие от красноты а* отношение «магнетит : маггемит» характеризует редокс условия почв при любом содержании гематита.

Способ определения содержания магнетита и маггемита в почвах.

Изобретение относится к области химии почв и может быть использовано для установления окислительно-восстановительного статуса почв. Способ включает обработку параллельных образцов почвы реактивом Тамма, чувствительным к магнетиту, и реактивом Мера-Джексона, чувствительным к маггемиту. У исходной почвы и ее остатков после экстракции определяют удельную магнитную восприимчивость χ. Величину снижения магнитной восприимчивости после обработки нормируют на содержание экстрагируемых соединений железа (Fe2O3)окс и (Fe2O3)дит, соответственно. Затем вычитается доля железа, относящаяся к слабомагнитным соединениями железа, и подсчитывается доля сильно-магнитных оксидов магнетита и маггемита сначала в вытяжке, а затем и в почве. Способ позволяет определить отношение «магнетит : маггемит», характеризующее окислительно-восстановительный статус почвы. Это отношение низкое в автоморфных почвах и высокое в гидроморфных, благодаря чему оно может служить критерием гидроморфизма почв.

Литература

1. Бабанин В.Ф., Трухин В.И., Карпачевский Л.О., Иванов А.В., Морозов В.В. Магнетизм почв. М. - Ярославль, 1995. 222 с.

2. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. Изд-во МГУ, 1989. 270 с.

3. Водяницкий Ю.Н., Шишов Л.Л. Изучение некоторых почвенных процессов по цвету почв / Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. М., 2004. 86 с.

4. Высоцкий Г.Н. Глей // Почвоведение. 1905. №4. С.291-327.

5. Смирнов Ю.А. Магнитные свойства почв и их связь с формами соединений железа в почвах: Автореф. дис.... канд. биол. наук / МГУ. М., 1978. 22 с.

6. Barron V., Torrent J. Use of the Kubelka-Munk theory to study the influence of iron oxides on soil color // J. Soil Sci. 1986. v.37. p.499-510.

7. Blesa M.A., Marinovich H.A., Baumgrater E.G., Maroto A,J.G. Mechanism of dissolution of magnetite by oxalic acid-ferrous ion solutions // Inorganic Chemistry. 1987. V.26. N.22. Н.3713-3717.

8. Mullins C.E. Magnetic susceptibility or the soil and its significance in soil science - a review // J. Soil Sci. 1977. V.28. N 2. P.223-246.

9. Walker A.L. The effects of magnetite on oxalate-and dithionite-extractable iron // Soil Sci. Soc. Am. J. 1983. V.47. P.1022-1026.

Способ определения в почве содержания магнетита и маггемита, включающий параллельную обработку почвы реактивом Тамма с определением содержания железа (Fe2O3)окс и реактивом Мера-Джексона с определением содержания железа (Fe2O3)дит, отличающийся тем, что в почве дополнительно определяют удельную магнитную восприимчивость χ до и после обработки реактивами, после чего подсчитывают магнитную восприимчивость экстрагируемых соединений железа, а затем рассчитывают долю сильномагнитных оксидов железа магнетита и маггемита сначала в вытяжках по уравнению Fe2O3(магн-магг)=[χFe2O3(экстр)-70·10-8]:39930·10-8, а затем и в почве по уравнениям Cмагн=(Fe2O3(магн)·Fe2O3(окс)):100 и
Смагг=(Fe2O3(магг)·Fe2O3(дит)):100.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области сельского хозяйства и почвоведения. .

Изобретение относится к области испытаний при инженерных изысканиях в сельском хозяйстве, строительстве и тракторостроении, в частности к способам определения физико-механических характеристик слоя почвогрунта преимущественно низкой и средней плотности.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к способам определения влияния на продуктивность сельскохозяйственных культур ионизирующих излучений.

Изобретение относится к области испытаний при инженерных изысканиях в сельском хозяйстве и тракторостроении, в частности к устройствам для исследования физико-механических характеристик слоя почвогрунта небольшой толщины, преимущественно средней и низкой плотности и позволяет качественно повысить эффективность испытаний, точность измерений и расширить информативность полученных результатов.

Изобретение относится к области испытаний при инженерных изысканиях в транспортно-технологическом машиностроении. .

Изобретение относится к области диагностики состояния грунтов оснований технических систем в неблагоприятных природно-климатических и инженерно-геологических условиях при воздействии вибродинамических, техногенных и других факторов, в частности диагностики грунтов транспортных технических систем при их строительстве и эксплуатации в условиях вечной мерзлоты.

Изобретение относится к области экологии. .

Изобретение относится к водной токсикологии и может быть использовано для оценки качества природных вод. .
Изобретение относится к области сельского хозяйства и почвоведения. .

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для изучения процессов распространения биопатогенов в окружающей среде, исследования проникающей способности веществ белковой природы в элементы водоочистных сооружений и прогнозирования устойчивости белковых загрязнений в водной среде и на поверхностях объектов окружающей среды.
Изобретение относится к способам химического анализа коллоидно-солевых растворов, приготовленных из проб горных пород, руд и продуктов их переработки

Изобретение относится к мониторингу экосистем методами биоиндикации и может быть применено для оценки уровня антропогенного влияния на окружающую среду, а также выявления создаваемых синергических биологических эффектов поллютантов в окружающей человека среде

Изобретение относится к области экологии и почвоведения и может быть использовано для определения фракционного состава восстановленных веществ отвалов каменноугольных разрезов

Изобретение относится к области сельского хозяйства и почвоведения

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ

Изобретение относится к способу определения среднего содержания золота в рудных телах

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для исследования физико-механических свойств образцов искусственных материалов типа бетонов, грунтов, дорожных покрытий, эквивалентных материалов
Наверх