所述粘土是那些粒子组合物(纹理)主要颗粒的直径小于0.002毫米(称为粘土)小。当粘土的优势非常高时,由于它们的高密度,它们被视为重土。
粘土对土壤肥力非常重要。它们通过与腐殖质(分解的有机物的胶体级分)形成聚集体而保留矿物质盐,并且擅长保持水分。
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另一方面,由于渗透性差,极度黏土代表了农业问题。最典型的黏土是Vertisols(可膨胀黏土)。
这种类型的土壤分布在整个星球上。在其中种植最多的物种中,水稻脱颖而出。菠萝和橡胶等其他产品的产量也很高。
黏土的特性
黏土特性
从生态学观点来看,粘土的大活性表面和高交换容量是它们最相关的性质。这些性质由其小尺寸,其负电荷和其电导率给出。
粘土使土壤渗透性低,保水性高和养分储存能力强。这使您的潜在生育能力很高。
另一方面,它们导致通气不良并且对侵蚀的敏感性低至中度。
粘土的物理化学性质取决于其矿物学组成,尤其取决于粘土的主要类型。因此,例如,Allophane促进了阳离子交换能力,孔隙率,水分保留和结构。
高岭石具有低阳离子交换容量,低元素保留和规则结构。
质地
要定义为黏土的土壤的关键类别是质地。这是指土壤中沙子,淤泥和粘土的比例。这些项目都是粒度的类别。
如果粘土颗粒占土壤中总颗粒的25%至45%,则可以将其视为沙质粘土,粗粘土或粉质粘土。如果粘土超过总成分的45%,则说明存在的是粘土细土。
孔隙度:渗透性和通气性
在一定程度上,粘土含量决定了土壤的质地和结构,它影响了土壤的孔隙度。
由于其直径小,粘土颗粒会留下非常小的孔。这阻碍了水和空气在土壤基质中的循环。这些条件会导致土壤饱和,这可能会导致地表水停滞,因为不会发生渗透。
如果土壤的孔隙被水饱和,则根际会变得缺氧(缺氧)。在这些条件下,大多数栽培植物都处于严重的发育困难中。
在腐殖质的存在下,粘土表现出它的正向尺寸。形成粘土-腐殖质复合物,并且聚集体更大。因此,孔也更大,并改善了渗透性和通气性
阳离子交换量
如果粘土和有机物没有保留阳离子,它们将被水拖向较低层(浸出),从而影响土壤的肥力。阳离子交换能力归因于腐殖质和土壤粘土均具有负电荷。
土壤pH值会影响阳离子交换能力。这取决于土壤中存在的粘土类型。
当存在高岭土和别铝烷时,负电荷根据pH值而变化。而当存在比例为2:1的膨胀粘土时,在任何pH值下载荷都是恒定的。
对土壤微生物的影响
土壤微生物与粘土颗粒建立了紧密的粘附和分离关系。离子交换过程发生在该表面上,并被微生物捕获或释放。
水箱
由于其低渗透性,粘土土壤非常适合作为天然或人工储水库。一些含水层是由一定深度的粘土层存在而建立的。
组成
大多数粘土都属于页硅酸盐(片状硅酸盐)。根据构成其结构的页数,有不同的类型。白云母,高岭石,黑云母,绿泥石,ver石和蒙脱石是最丰富的。
中等丰度的其他粘土是石英氧化物。在较少见的矿物中,我们发现了长石,赤铁矿,针铁矿,方解石,石膏和石盐。
在火山碎屑源(火山灰)的粘土中发现方石英和无定形物质。
由于其颗粒的胶体性质,粘土保留了大量矿物质。粘土有保留铁(Fe)和较少保留铝(Al)的趋势。
由于粘土保留大量水分,因此会发生氧化过程。水合氧化铁使这些土壤呈黄色或微红色
结构体
黏土腐殖质
粘土与有机物结合,有助于土壤结构的稳定性。在大多数情况下,粘土-腐殖质复合物促进了土壤聚集体的形成。相反,钠会使粘土不稳定。
如果基材仅由粘土制成,则它将没有结构且不会渗水。最终将导致压缩和硬化。
可膨胀粘土
在季节性热带气候下,具有可膨胀粘土的土壤会根据湿度条件发生剧烈的结构变化。
在雨季,粘土膨胀,土壤趋于泛滥,质地柔软,发粘且可塑性。在干旱季节,粘土收缩,露出干燥,坚硬的土壤,并带有大裂缝。
位置
在个人资料中
在完整的土壤剖面中,粘土大多位于B层或堆积或降水层中。这是由于它们的尺寸小,使得它们可以从表面洗净。
生理学
在大河平原上的沉降景观中,溢流根据重量分配颗粒。从这个意义上讲,最小的粘土最终在较低的区域中远离海岸沉降。
同样在山脉和山谷的景观中,粘土将倾向于沉积在后者中。
地理
从地理上来说,其分布是高度可变的。粘土存在于所有大洲。
垂直分布在各个纬度上,覆盖全球约3.35亿公顷。估计可能有1.5亿公顷农田。在热带地区,它们占地约2亿公顷。其中四分之一被认为是农业公用事业。
农作物
将粘土用于农业时,要考虑的主要因素是排水和酸度。
水稻是最适合粘土的农作物。棉花,甘蔗和高粱也可以通过适当的管理来种植。
某些耐酸和不苛刻的农作物,例如菠萝,橡胶或非洲棕榈,可以种植在某些类型的粘土上。
在永久性作物中,一些果树适合于粘土。在温带气候的果树中:苹果,梨,木瓜,榛子和核桃。人工林同样可行。
为了放牧,腕带菌(例如,湿地芽孢杆菌)和Pa草(例如,P。fasciculatum)菌种可以耐受过量的水分。
参考文献
- Douglas JT,MJ Goss和D Hill(1980)在耕作和直接钻孔下测量粘土中的孔隙特征,包括使用放射性示踪剂(144Ce)技术。土壤和耕作研究,1:1:18-18。
- Filip Z(1973)粘土矿物作为影响土壤微生物生物化学活性的因素。Folia Microbiologica 18:56-74。
- Hassink J(1992)土壤质地和结构对草原土壤中碳和氮矿化的影响。土壤生物学与肥力14:126–134。
- Pinzon,A和E Amezquita(1991)在哥伦比亚的亚马逊山麓践踏放牧动物的土壤压实。热带牧场。13:21-26。
- Porta J,MLópez-Acevedo和C Roquero(2003)农业与环境的流行病学。3 Ed。Ediciones Mundi Prensa,SA 917羽。