Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Марганец подвижные формы

    Из табл. 90 видно, что при одной и той же или очень близкой величине окислительно-восстановительного потенциала марганец шлама значительно труднее и медленнее переходит в подвижную форму по сравнению с марганцем, внесенным в виде сульфата и закрепленным почвой. Следовательно, сульфат марганца закрепляется почвой в форме значительно легче восстанавливаемых соединений, чем соединения, содержащиеся в шламе. [c.152]


    Из табл. 92 видно, что содержание подвижных форм марганца находится в определенной связи с общим содержанием этого элемента в почвах. Наибольшим содержанием подвижного, как и валового, марганца отличаются подзолистые и горные почвы. Значительно беднее подвижным марганцем каштановые, черноземные засоленные почвы. Обращает на себя внимание также высокая степень подвижности марганца, содержащегося в болотных почвах, в которых почти весь марганец переходит в слабокислотную вытяжку. [c.153]

    Глубокие исследования по выяснению токсичности алюминия были проведены Б. А. Голубевым, А. В. Петербургским, Н. С. Авдониным, Ф. В. Турчиным и другими учеными. Отрицательное действие алюминия на многие растения отмечается уже при содержании его в растворе 2 мг на 1 л. При более высокой концентрации алюминия резко снижается урожай и даже наблюдается гибель растений. Страдает от избытка этого элемента прежде всего корневая система (рис. 27). При большом количестве алюминия повышается вязкость, снижается проницаемость и водоудерживаюш ая способность протоплазмы клеток корня, рост их сильно подавляется. Корни становятся сильно укороченными, грубыми, темнеют и ослизняются, количество корневых волосков уменьшается. Поступивший в растение алюминий в основном фиксируется в корневой системе, тогда как марганец равномерно распределяется по всем органам растения. Избыточное поступление алюминия и марганца нарушает углеводный, азотный и фосфатный обмен в растениях, отрицательно влияет на закладку репродуктивных органов и налив зерна. Поэтому отрицательное действие этих элементов сильнее проявляется ца генеративных, чем на вегетативных органах. Растения особенно чувствительны к подвижным формам алюминия и марганца в первый период роста и во время перезимовки. При повышенном содержании их в почве зимо- [c.140]

    В связи с широкой химизацией земледелия в нашей стране все большее значение приобретают методы химической диагностики плодородия почв и контроля за правильным использованием удобрений и различных химикатов в сельском хозяйстве. За последние годы особенно возросло внимание к применению микроудобрений борных, марганцевых, молибденовых, медных и др. С организацией государственной агрохимической службы в целях рационального применения макроудобрений развернулись широкие исследования по определению в почвах подвижных форм микроэлементов и составлению соответствующих почвенно-агрохимических карт. Определение ряда микроэлементов (кобальт, марганец, хром, медь, молибден, бор и др.) в почвах имеет большое значение при изучении генезиса почв, миграции элементов по профилю и в пределах ландшафта, для характеристики почвенных режимов. Изучение содержания микроэлементов в растениях, кормах, продуктах питания и воде необходимо также для выявления и предупреждения эндемических заболеваний растений, животных и человека. [c.3]


    Содержание марганца в растениях зависит прежде всего от биологических особенностей самого растения и от содержания подвижных форм этого элемента в почве. Приведем результаты наших исследований по этому вопросу. Нами были проанализированы растения различных ботанических видов, выращенных ыа мощном черноземе Граковского опытного поля (Харьковская обл.) и на дерново-подзолистой сугнилистой почве ДАОС. Марганец определяли колориметрическим методом в виде иона Мп04 после окисления соединений марганца до марганцевой кислоты при помощи надсернокислого аммония в кислой среде. [c.140]

    Результаты санитарно-химических исследований буровых шламов свидетельствуют о том, что они содержат повышенные по сравнению с кларками элементов в земной коре, по А.П. Виноградову, концентрации марганца, железа, никеля, кобальта, меди, цинка и хрома, превышающие также ПДКп (ОДКп). Моделирование действия чистого и кислотного дождей, а также почвенной влаги на буровые шламы, определение содержания подвижных форм таких тяжелых металлов, как медь, цинк, никель, кобальт, хром, марганец, кадмий в ацетатно-аммонийной буферной вытяжке с pH 4,8, показали, что эти элементы находятся в форме малоподвижных, трудновыщелачиваемых соединений. Это позволяет оценить образцы буровых шламов как безопасные для окружающей среды. [c.59]

    Растворяют 30 г циклобутанкарбоновой кислоты с т. кип. 88—89 °С/12 мм рт. ст. в 67 г пропионовой кислоты с т. кип. 140—141 °С (молярное соотношение 1 3). Полученный раствор по каплям пропускают через стеклянную трубку, нагретую до 410—420 °С и заполненную кусочками катализатора, состоящего из смеси закиси марганца с окисью цинка. Катализатор го -товят таким образом, чтобы можно было придать ему форму маленьких тетраэдров или шариков для этого углекислый марганец смешивают с 30—40% окиси цинка, превращают эту смесь, увлажняя ее, в густую тестообразную массу, придают последней вышеуказанную форму и высушивают на воздухе. Окись цинка играет роль слабого цемента и позволяет придать углекислому марганцу ту или иную форму. При нагревании в парах метилового спирта образующаяся закись марганца сохраняет приданную ей форму и не представляет легко подвижного порошка, как это имеет место при восстановлении одного углекислого марганца. Продукт реакции, полученный при пропускании смеси кислот над этим катализатором, промывают щелочью и извлекают эфиром эфирную вытяжку сушат хлористым кальцием, эфир отгоняют и фракционированной перегонкой выделяют циклобутилэтилкетон, выход 17 г (50,6% от теории), т. кип. 153—155°С. Для очистки кетона переводят его в семикарбазон, который после двукратной перекристаллизации из метилового спирта плавится при 135—137°С. Из семикар-базоиа кетон выделяют обратно нагреванием с щавелевой кислотой и перегонкой с водяным паром. Т. кип. 154—155 С/750 мм рт. ст., 25=1 4339 "1=0,8934. [c.175]

    ОГЛЕЕНИЕ. Процесс почвообразования, протекающий в анаэробных условиях с образованием закисных форм минеральных соединений (железо, марганец и др.). Признак О.—образование глее-вого горизонта сизо-зеленоватой окраски и наличие ржавых пятен. О. обусловливается переувлажнением плохо дренированных почв или их оторфованностью и заболачиванием. Процесс О. обычно связан с образованием глинных минералов, содержащих закис-ное железо. О. повышает подвижность почвенных фосфатов, а также вызывает образование ряда восстановленных соединений азота, серы, железа и др. [c.206]

    Но в подзолистых почвах наряду с алюминием имеется в большем или меньшем количестве и обменноспособный марганец. Можно было бы поэтому предполагать, что под влиянием длительного применения кислых аммиачных удобрений будет повышаться и содержание обменного марганца в почве. Действительно, анализы почвы из различных вариантов полевого опыта с формами азотных удобрений на подзолистом суглинке Долгопрудной агрохимической, опытной станциц, (ДАОС) показали, что содержание обменного марганца в почве сильно повышается в вариантах, где вносились физиологически кислые аммиачные удобрения. Эти анализы впервые проводились в 1944 г., на 13-й РОД систематического применения удобрений. Анализировались те же образцы, которые были использованы для определения подвижного алюминия и обменной кислотности (табл. 2). [c.244]


Смотреть страницы где упоминается термин Марганец подвижные формы: [c.381]    [c.27]    [c.62]    [c.91]   
Микроэлементы и микроудобрения (1965) -- [ c.152 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Подвижная форма



© 2024 chem21.info Реклама на сайте