Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ряды миграции химических элементов

    Как видно из рис. 16, с увеличением энергетических коэффициентов химических элементов резко уменьшается их относительное биологическое накопление. Таким образом, можно считать, что установлена в общем виде связь между накоплением растительными организмами химических элементов и характеристиками ионов данных элементов. Это позволяет говорить о первостепенной роли ионов в питании растений, а также предполагать наличие ряда общих законов миграции химических элементов как в косной части биосферы, так и в живых организмах. [c.76]


    Изложенное позволяет сделать вывод, что геохимический барьер—это зона существования градиентов физико-химических параметров природных систем, обусловливающих резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов и, как следствие, их концентрирование в горной породе (а в ряде случаев и в растворе). Зона, в которой наблюдается концентрирование химических элементов, в принципе может быть существенно большей, чем зона градиентов физико-химических параметров — зона геохимического барьера. [c.78]

    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]

    Как было показано в гл. 6, в результате антропогенной деятельности возникают геохимические барьеры практически всех подклассов, относимых к физико-хи-мическим. Основная часть щелочных барьеров создается продуманно на пути техногенных потоков, препятствуя интенсивной миграции ряда химических элементов (в основном тяжелых металлов), находящихся в значительно повыщенных содержаниях. Так как до начала интенсивной техногенной деятельности не было указанных потоков, то и уменьшение интенсивности в них элементов с наибольшей концентрацией практически не оказывает воздействия на изменение эколого-геохимической обстановки, существовавшей до начала формирования ноосферы. Примеры создания щелочных барьеров на пути вод, мигрирующих от садов, виноградников и шахтных отвалов, приведены в разд. 6.1 [c.128]


    Комплексные техногенные барьеры образуются довольно часто, но еще чаще происходит формирование техногенно-природных барьеров. В одних случаях формирование природных барьеров на месте (или рядом) вновь созданного техногенного барьера приближает техногенную концентрацию химических элементов к природной. В других случаях идут дальнейшие техногенные изменения интенсивности миграции элементов, отличающиеся от ее природного течения. Последнее обычно происходит на тех техногенных барьерах, на которых уже произошли эколого-геохимические изменения, существенно отличающиеся от природных. [c.132]

    В ряде случаев для оценки биологической инертности материалов необходимо осуществлять максимально полную идентификацию выделяющихся из эластомера веществ. Для оценки индивидуальных показателей изучают миграцию в модельные среды наиболее реакционноспособных и биологически активных веществ с помощью методов хроматографии (тонкослойной и газовой), фотометрии, масс-спектрометрии, проводят качественный анализ содержания химических элементов и ионов. Исследование процессов, связанных с миграцией ряда ингредиентов на поверхность резин, оказалось возможным лишь при сочетании нескольких методов - световой микроскопии, инфракрасной спектроскопии с нарушенным полным внутренним отражением (НПВО) и наиболее эффективной вследствие высокой чувствительности и избирательности тонкослойной хроматографии. [c.557]

    Вода - основная среда миграции ряда химических элементов и растворимых веществ в земной коре. На поверхности земли вещества, мобилизованные вследствие биогеохимических процессов, происходящих при выщелачивании из горных пород, их почвы, или попавшие в окружающую среду с воздушными й. водными потоками из природных или антропогенных источников эмиссии, вовлекаются в водную миграцию дренажными, поверхностными, подземными водами и речными стоками. Инфильтруясь и просачиваясь сквозь почву, вода уносит с собой в грунтовые воды содержащиеся в ней вещества. [c.255]

    Различие между массами изотопов данного элемента определяет различную подвижность атомов или молекул, состоящих из разных изотопов, что является причиной их разделения в процессах миграции — перемещений в различных условиях и прохождения через ряд химических реакций. Впервые [c.383]

    Действительно, между формами загрязняющих веществ постоянно происходят разнообразные процессы обмена, которые существенным образом влияют на скорость их миграции в почвенном слое, что, в свою очередь, должно сказываться и на выносе поллютантов с водосборов в приемные водные объекты. Конечно, специфика физико-химических свойств конкретного поллютанта во многом определяет круговорот этого элемента или вещества его некоторые формы в почве могут отсутствовать вовсе, другие же, наоборот, могут распадаться еще на ряд форм, взаимодействующих между собой. Эффекты, возникающие в подобных случаях, рассматриваются в рамках точечных моделей, конкретизированных для описания отдельных процессов. [c.78]

    Стратисфера — оболочка осадочных пород — в значительной мере явно биогенного происхождения и находится очень часто, может быть всегда, в верхней своей части в области подземного, живого вещества (частью в форме латентной жизни), т. е. в биосфере. Но в ней же мы встречаемся с передвинутыми геологическими процессами, приведшими их на тот же уровень, что и породы стратисферы, более глубокими породами метаморфической оболочки, первоначально ниже стратисферы лежавшими, в которые она стихийно переходит ( 59 — 60) кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами, мраморами и т. д. В биосферу теми же процессами входят этим путем и породы еще более глубоких земных оболочек — гранитной оболочки, в строении которой исчезли всякие следы участия живого вещества в их образовании, что еще может наблюдаться для многих пород метаморфических оболочек. Все эти чуждые обычным условиям существования живого вещества твердые геологические образования, выдвинутые геологическими процессами на земную поверхность или в нижние части биосферы, вновь подвергаются влиянию живого вещества, и их атомы вновь входят в биогенную миграцию химических элементов [6]. Такое строение вещества биосферы дает красочное представление о тех силах, их масштабе и масштабе вызываемого ими передвижения земных глыб, которое наблюдается в подвил<ной области планеты, астеносфере, и которое заканчивается биосферой ( 93, гл. XII). Масштаб колебаний отвечает нескольким десяткам километров (не по вертикали). Нет никакого сомнения, что эти процессы беспрерывно происходят, мы их переживаем, но не замечаем. Они уже научно ясно сказываются в историческое время, иногда даже могут быть количественно выявлены в годах. Но как все геологические процессы они резко проявляются только в длении ряда людских поколений. [c.76]

    А. Е. Ферсман (1937) показал, что периодический закон всесторонне и глубоко управляет сочетанием, распределением, миграцией и концентрацией химических элементов в природе. Пользуясь длинной формой таблицы Д. И. Менделеева, он установил, что ее 18 вертикальных групп (главных и побочных подгрупп) геохимически отвечают известным рядам изоморфизма В. И. Вернадского. Б горизонтальном направлении па таблице можно выделить 5 геохимических семейств (железа, молибдена, редких земель, рения, урана). Элементы, входящие в эти семейства, несмотря на различие в величине заряда и валентности, объединяются вместе, из-за постепенности изменения их свойств. Диагональное направление в таблице (от водорода к радону) связывает элементы разной валентности, но сходных радиусов, что играет особую роль при изоморфном замещении. [c.60]


    Микрофлора почвы. В составе тел организмов имеются все стойкие и радиоактивные химические элементы. Содержание этих элементов в тканях находится в зависимости от их состояния, нахождения в водно-растворимой форме в биосфере. Низшие организмы, мобилизуя целый "ряд веществ почвы, способствуют их извлечению, растворению и миграции. Известны организмы концентраторы цинка, марганца, меди и др. В этой же связи важна оценка круговорота органических веществ в почве. Опад листьев вносит в почву разнообразные редкие элементы, извлеченные из глубоких подпочвенных слоев. Структура этих металл-и металлоидорганических комплексов почвы мало известна. Органическое вещество делает, например, ряд элементов (цинк и медь) в одних почвах подвижными, а в других фиксирует их. Гумус образует прочные комплексные соединения с медью, цинком и другими элементами. [c.256]

    Одновременно изменились и наши представления о независимости химических свойств от массы изотопов. Открытие дейтерия, т. е. изотопа водорода с атомным весом 2, выявило целый новый мир химических реакции, резко отличных от реакций лёгкого водорода. Оказалось, что атомный вес изотопов в известной мере налагает своп отпечаток и на химические и физико-химические свойства вещества, — и эта идея легла в основу методов разделения изотопов, при которых то применяется длительный электролиз многих тысяч кубометров воды, то используются законы тепловых движений в трубках длиной в десяток метров. Оказалось, что изотоп как разновидность элемента наделён своими специфическими чертами. Судьбы атомов в мире различны, различны пути их миграции в природе, различна их роль в живой клетке, особенно чутко реагирующв на мельчайшие изменения того среднего состава атома, который мы считаем обычным. Но самое замечательное пз того, что наметилось в последнее время, это то, что состав элемента, соответствующего каждой клетке таблицы, не только изменчив и непостоянен в разных областях космоса, но в ряде случаев этот состав зависит и от времени. [c.116]


Смотреть страницы где упоминается термин Ряды миграции химических элементов: [c.6]    [c.26]   
Геохимия природных вод (1982) -- [ c.19 , c.21 , c.27 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Миграция

Миграция элементов

Элемент химический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте