توزیع شکل های شیمیایی روی، مس و نیکل در ارتباط با ویژگی های فیزیکوشیمیایی در برخی از خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EJSMS-14-1_004

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1403

Abstract:

سابقه و هدف: روی، مس و نیکل در تغذیه گیاه جزء عناصر کممصرف و در شیمی زیستمحیطی به عنوان عناصر کمیاب تقسیم بندی می شوند. این عناصر در تغذیه گیاهان و موجودات عالی نقش دارند ولی در غلظت های زیاد سبب سمیت می شوند. مسیر اصلی ورود این عناصر به زنجیره غذایی مسیر خاک-گیاه است. عناصر کمیاب در شکل های مختلف با حلالیت متفاوت در خاک حضور دارند. تعیین شکل های این عناصر می تواند اطلاعات دقیق تری از وضعیت این عناصر و احتمال کمبود یا سمیت آنها را در طولانی مدت و در صورت تغییر شرایط محیطی نشان دهد. عصاره گیری جزء به جزء راهکاری برای تعیین شکل های مختلف عناصر است. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت قابلیت جذب و توزیع شکل های مختلف مس، روی و نیکل در تعدادی نمونه خاک آهکی اطراف یاسوج و بررسی ارتباط شکل های این عناصر با ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه بر ۱۳ نمونه خاک آهکی اطراف یاسوج انجام شد. نمونه ها از مناطق بکر و کشاورزی بدون پیشینه دریافت کودهای عناصر کم مصرف انتخاب شدند و آلودگی عناصر کم مصرف نداشتند. شکل های مختلف روی، مس و نیکل به طور متوالی با F۱) آب مقطر (شکل محلول)، F۲) استات آمونیوم یک مولار خنثی (شکل تبادلی)، F۳) استات آمونیوم یک مولار با پ هاش ۵ (شکل کربناتی)؛ F۴) ۰۴/۰ مولار هیدروکسیلآمین هیدروکلراید در ۲۵ درصد حجمی اسید استیک با پ هاش ۳ (شکل متصل به اکسیدهای آهن و منگنز)؛ F۵) پراکسید هیدروژن۳۰ % (پ هاش ۲) بهمراه ۵ میلی لیتر استات آمونیوم ۳/۰ مولار در ۲۰ درصد حجمی اسید نیتریک (شکل متصل به ماده آلی)؛ و F۶) اسید نیتریک ۷ مولار (شکل باقیمانده) در دو تکرار عصاره گیری و با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شدند. یافته ها: روی، مس و نیکل قابل عصاره گیری با آب؛ و مس و نیکل قابل استخراج با استات آمونیوم نرمال خنثی در نمونه خاکهای مورد مطالعه قابل اندازه گیری نبود. روی قابل استخراج با استات آمونیوم نرمال خنثی تنها در ۵ نمونه خاک قابل تشخیص بود. فراوانی شکل های شیمیایی روی، مس و نیکل به ترتیب زیر بود: NH۴OAc pH ۷- Zn< NH۴OAc pH ۵ Zn< H۲O۲ Zn< NH۲OH.HCl- Zn نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر نشان داد که مقدار روی، مس و نیکل در خاکهای مورد مطالعه بصورت کلی کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک است و بخش عمده این عناصر در شکل باقیمانده یا پایدار وجود دارد در حالیکه مجموع مقدار شکل های قابل دسترس این عناصر بصورت کلی کمتر از ده درصد مجموع شکلها بود. افزایش مقدار کربنات کلسیم خاک با کاهش مقدار کل این عناصر همراه بود. همبستگی شکل باقیمانده عناصر مورد مطالعه با کربنات کلسیم معادل خاک می تواند نشان دهد که کربنات کلسیم نقش یک ماده خنثی و فاقد عناصر فلزی را در خاک ایفا می کند. از آنجا که مقدار کربنات کلسیم معادل با درجه هوادیدگی خاک ها ارتباط مستقیم دارد، این رابطه نشان می دهد که در خاک هایی که در مراحل اولیه هوادیدگی هستند کربنات کلسیم معادل می تواند نقش رقیق کننده عناصر فلزی را در خاک ایفا کند.

Authors

سحر فرسوده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

ابراهیم ادهمی

دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

حمیدرضا اولیایی

دانشیار ، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

محمد صدقی اصل

دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Podlesáková, E., Nemecek, J., & Vácha R. (۲۰۰۱). Mobility and ...
  • Uren, N. C. (۱۹۹۲). Forms, reactions and availability of nickel ...
  • Kashem, M. A., Singh, B. R., Imamul Huq, S. M., ...
  • Tessier, A., Campbell, P. G. C., & Bission, M. (۱۹۷۹). ...
  • Frentiu, T., Ponta, M., Levei, E., Gheorghiu, E., Kasler, I., ...
  • Singh, J. P., Karwasra, S. P. S., & Singh, M. ...
  • Ma, L. Q., & Rao, G. N. (۱۹۹۷). Chemical fractionation ...
  • Kashem, M. A., & Singh, B. R. (۲۰۰۱). Solid phase ...
  • Yasrebi, J., Karimian, N., Maftoun, M., Abtahi A., Sameni, A. ...
  • Reyhanitabar, A., Karimian, N., Ardalan, M., Savaghebi, Gh. R., & ...
  • Gholami, M., & Barani Motlagh, M. (۲۰۱۱). Distribution of zinc ...
  • Tabande, L., Bakhshi, M. R., & Karimian, N. A. (۲۰۱۳). ...
  • Gee, G. W., & Bauder, J. W. (۱۹۸۲). Particle-size analysis. ...
  • Sumner, M. E., & Miller, W. P. (۱۹۹۶). Cation exchange ...
  • Loeppert, R. H., & Suarez D. L. (۱۹۹۶). Carbonate and ...
  • Nelson, D. W., & Sommers, L. E. (۱۹۹۶). Total carbon, ...
  • Thomas, G. W. (۱۹۹۶). Soil pH and soil acidity. P ...
  • Kashem, M. A., Singh, B. R., Kondo, T., Imamul Huq, ...
  • Milivojević, J., Nikezic, D., Krstic, D., Jelic, M., & Đalović, ...
  • Rajaie, M., Karimian, N., & Yasrebi, J. (۲۰۰۸). Nickel transformation ...
  • Alavi, H., Barani Motlagh, M., & Dordipour, E. (۲۰۱۲). Determination ...
  • Kamangar, O., Reyhanitabar, A., & Oustan, S. H. (۲۰۱۷). Determination ...
  • Tajabadi Pour, A., & Hosseini, S. H. (۲۰۱۹). Determination of ...
  • Stover, R. C., Sommers, L. E., & Silveria, D. J. ...
  • Sposito, G., Lund, L. J., & Chang, A. C. (۱۹۸۲). ...
  • Alavi, H., Barani Motlagh, M., & Dordipour, E. (۲۰۱۷). Comparison ...
  • Iyengar, S. S., Martens, D. C., & Miller, W. P. ...
  • Sepahvand, H., & Forghani, A. (۲۰۱۲). Distribution and phytoavailability prediction ...
  • Xiang, H. F., Tang, H. A., & Ying, Q. H. ...
  • Cheraghi Tabar, A., Adhami, E., & Owliaie, H. R. (۲۰۱۹). ...
  • Gleyzes, Ch., Tellier, S., & Astruc M. (۲۰۰۲). Fractionation studies ...
  • Moral, R., Gilkes, R. G., & Jordan M. M. (۲۰۰۵). ...
  • Sadiq, M., & Enfield, C. G. (۱۹۸۴). Solid phase formation ...
  • Adhami, E., Maftoun, M., Salmanpour, A., Omidi, A., Khosravi, N., ...
  • Zalidis, G., Barbayiarinis, N., & Matsi, T. (۱۹۹۹). Forms and ...
  • Havlin, J. L., Beaton, J. D., Tisdale, S. A., & ...
  • Gupta, S. K., & Chen, K. Y. (۱۹۷۵). Partitioning of ...
  • Ma, Y. B., & Uren, N. C. (۱۹۹۵). Application of ...
  • Jalali, M., & Moharami, S. (۲۰۱۰). Redistribution of cadmium, copper, ...
  • Adamo, P., Duka, S., Wilson M. J., & McHardy, W. ...
  • Pengxin, W., Erfu, Q., Zhenbin, L., & Shuman, L. M. ...
  • Hickey, M. G., & Kittrick, J. A. (۱۹۸۴). Chemical partitioning ...
  • Becquer, T., Quantin, C., Rotté-Capet, S., Ghanbaja, J., Mustin, C., ...
  • Norrish, K. (۱۹۷۵). Geochemistry and mineralogy of trace elements. P ...
  • Narwal, R. P., & Singh B. R. (۱۹۹۸). Effect of ...
  • Cheng, C. H., Jien, S. H., Iizuka, Y., Tsai, H., ...
  • doi: ۱۰.۲۱۳۶/sssaj۲۰۱۰.۰۰۰۷ ...
  • نمایش کامل مراجع