Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гумификация

    Гумификация — процесс, протекающий при недостаточном доступе воздуха и малой влажности. Его можно назвать тлением при недостаточном доступе воздуха, т. е. неполным тлением. В результате гумификации органические вещества растений только частично разлагаются, выделяя СО2 и Н2О. Наряду с этим образуется твердый остаток, называемый гумусом, содержащий значительно больше углерода, чем исходный материал. [c.41]


    Гумификация — процесс превращения любых органических материалов в почвах в специфические гуминовые вещества [c.325]

    Для прогнозирования возможного изменения гумусного состояния загрязненных почв можно воспользоваться кинетической теорией гумификации (Д.С. Орлов, 1977), согласно которой понятие глубина гумификации Я отражает кинетику процесса согласно соотношению  [c.242]

    Наиболее значительным суммарным процессом преобразования ОВ при диагенезе является гумификация — биокаталитическое образование сложных ароматических группировок из продуктов разрушения клеточной структуры (аминокислот и сахаров) гуминовых кислот. [c.24]

    Гуминовые кислоты - сложная смесь высокомолекулярных органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений и их гумификации. Гуминовые кислоты входят в состав органической массы низинных (до 40 мас.%), верховых (до 25 мас.%), переходных торфов (до 38 мас.%), землистых (до 60 мас.%) и плотных бурых углей (до 15 мас.%). В зонах выветривания каменные угли могут содержать значительное количество гуминовых кислот. Однако наибольшее количество гуминовых кислот содержится в почвах и донных отложениях озер, морей и океанов. [c.24]

    Окислительная деструкция детрита протекает чрезвычайно быстро мертвый фитопланктон по крайней мере на 50-60 % разлагается уже в поверхностном слое воды толщиной всего лишь 100 м. В тропических районах дна достигает только около 10 % частиц. По мере опускания на дно органическое вещество детрита претерпевает значительные изменения с одной стороны, происходит выщелачивание растворимых компонентов, а с другой - гумификация остатка. Кроме того, седиментирующие частицы становятся также ареной синтеза нового органического вещества. [c.32]

    Величина Сф в первом приближении характеризует глубину гумификации Н", тогда [c.242]

    Так как гумусовые кислоты представляют собой высокомолекулярные соединения, то непосредственное исследование их с помощью обычного масс-спектрометрического метода практически невозможно. Применение метода пиролитической масс-спектрометрии позволило качественно оценить влияние многих факторов гумификации на дегидратацию, декарбоксилирование, на различные кислородсодержащие фрагменты  [c.245]

    Результаты далее показывают, что скорость гидролиза и гумификации углеводов возрастает в зависимости от степени размола древесины и что существует оптимальное время для получения лигнина с наивысшим содержанием метоксилов. Низкое содержание метоксилов в лигнине из размолотой древесины [c.166]


    Растворенное органическое вещество океанической воды на 30-70 % состоит из гумусовых веществ, как аллохтонного (поступающего главным образом с речным стоком), так и автохтонного происхождения, образовавшегося в океане при гумификации дет puma - мертвых остатков растительных и животных организмов, в группу РОВ входят также сахара, аминокислоты и высшие жирные кислоты. [c.30]

    С увеличением распада и гумификацией торфа содержание в нем целлюлозы и лигнина сокращалось при одновременном относительном увеличении смол и гуминовых кислот (см. Казаков [68]). [c.677]

    Степень разложения торфа определяется суммарным эффектом действия факторов, ускоряющих гумификацию и тормозящих процесс распада, как действие антисептиков и наличие биохимически устойчивых компонентов. [c.25]

    По мнению Потонье [26, с. 16], после вымирания растений в зависимости от количества поступающего кислорода органические остатки подвергаются процессам тления, гумификации, оторфе-нения и гниения. [c.41]

    Оторфенение имеет особенно большое значение для образования углей. Как и гумификация, оно начинается при недостаточном доступе воздуха, а завершается почти при полном отсутствии воздуха. Это происходит из-за перекрывания растительных остатков стоячей водой. [c.41]

    В чистом виде каждый из этих четырех процессов (тление, гумификация, оторфенение и гнилостное брожение) вряд ли можно наблюдать в природе. Почти всегда они протекают вместе, причем один из них доминирует над остальными. В верхних частях торфяных болот, где существует свободный доступ кислорода, преобладает процесс тления, в более низких слоях усиливается гумификация, а внизу происходит преимущественно гнилостное брожение. [c.42]

    ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ, сложная смесь прир орг соединений, образующихся при разложении отмерших растений и их гумификации (биохим превращения продуктов разложения орг остатков в гумус при участии микроорганизмов, влаги и кислорода атмосферы) В сухом состоянии-неплавкий аморфный темно-бурый порошкообразный продукт Г к входят в состав орг массы торфов (25-50%), земпистых и блестящих бурых углей (соотв 45-60 и 5-15%), окисленных каменных углей (до 60%), нек-рых почв (до 10%), откуда извлекаются обработкой спабыми водными р-рами щелочей При нейтрализации образующихся прн этом р-ров со пей (гуматов) Г к выпадают в внде тем-ноокрашенного объемистого осадка [c.618]

    Гумификация - процесс превращения любьк органических материалов в ночвах в гуминовые вещества. [c.5]

    Гумус - нерегной, устойчивое органическое вещество ночвы, образующееся в результате разложения растительных и животньк остатков. В составе гумуса выделяют три грунны соединений специфические гумусовые вещества, песпецифические органические соединения и промежуточные продукты распада и гумификации. Специфические гумусовые вещества [c.47]

    В сложившейся ситуации наиболее эффективным методом обезвреживания попавших в сточную воду и почву нефтепродуктов являются биотехнологии, которые основаны на окислении нефтепродуктов микроорганизмами, способными использовать нефтепродукты как источник энергии. Таким образом, осуществляется биологический круговорот расщепление углеводородов, загрязняющих почву, микроорганизмами, то есть их минерализация с последующей гумификацией. Созданная система биоокисления, адаптированная к конкретному нефтебазовому хозяйству, способствует восстановлению нарушенного экологического равновесия. Однако ключевым моментом при выборе способа очистки и необходимого оборудования является экологический мониторинг окружающей среды, включая комплексный анализ загрязнений от технологических установок производства. Поэтому поиск новых технологий защиты литосферы от углеводородного загрязнения является жизненно необходимым. [c.317]

    В первой стадии образования угля растения превращались в торф, при этом происходило накапливание гуминов. Этот процесс называют гумификацией. Гумины — это высокомолекулярные полимеризованные или конденсированные полициклические соединения. Они являются основной частью органической массы гумусовых каменных углей и представляют собой бурые аморфные вещества, образовавщиеся из гуминовых кислот (растворимых и нерастворимых в щелочи). Бурые угли по внешним признакам разделяются на мягкие (землистые и сланцевые) и твердые (гладкие и блестящие). [c.7]

    Наиболее общая характеристика почв может бьггь получена на основе системы показателей их гумусного состояния (Д.С. Орлов, Л.А. Гришина, 1978). Эти показатели позволяют понять направленность и темпы гумификации, оценить обеспеченность почв гумусом и азотом, а также качество гумуса, т. е. дать оценку почвенного плодородия. Для всех показателей приведены градации величин, позволяющие оценить степень выраженности каждого из признаков. [c.240]

    Приведенное соотношение позволяет глубже понять различия гу-мусных состояний любых сравниваемых почв. Обший принцип такого сравнения заключается в следуюшем все факторы и условия, способствующие усилению биологической активности и увеличивающие период активной деятельности почвенной биоты, способствуют формированию более гуматного типа гумуса. Все условия, ограничивающие и ослабляющие деятельность микрофлоры, в том числе поступление загрязняющих веществ, могут вызывать снижение глубины гумификации. [c.242]


    Современная теория торфообразования разработана В.Е.Раковским, В соответствии с ней торфообразование — это процесс синтеза гуминовых веществ (гумификация) из материала отмерших растений посредством деятельности микробов. Образование залежей торфа связано с тем, что ряд растений торфообразователей содержит антисептики, которые обусловливают консервацию отмерших остатков торфа. Образование гуминовых кислот, имеющих полициклическую структуру (протогуминов), начинается в растении путем циклизации углеводов под действием ферментов растений с образованием гуминовых кислот. [c.25]

    Существенное значение как для понимания процесса гумификации, так и для решения прикладных природоохранных экологических задач имеют методы, использующие радиоактивную метку. Для общих оценок пригоден метод тотального меченая фитомассы радиоуглеродом. Он предусматривает выращивание растений в атмосфере СО2, при этом с включается в процессы метаболизма и тотально метит углерод фитомассы, которую затем используют в модельных опытах. Метод тотального мечения позволяет выявить генетические связи между различными фуппами гумуса, мифационные характеристики гумусовых веществ и химических зафязняющих веществ в почвенном профиле, [c.242]

    При анализе гумусовых веществ существенные результаты получены с помощью гель-хроматографии. Метод является весьма информативным при изучении состава гумусовых кислот, их изменения под влиянием разных доз удобрений, варьирования окислительно-восстановительного режима, различных антропогенных нафузок. Изменение условий гумификации офажается на количественном соотнощении фракций и характере молекулярно-массового распределения. Особый интерес представляет использование метода гель-хроматофафии для идентификации и разделения соединений гумусовых веществ с катионами металлов, что позволяет различать свободные ионы металлов, их гидроксокомплексы и комплексные соединения металлов с гумусовыми веществами. [c.246]

    Гуминовые кислоты — темноокращенная и высокомолекулярная фракция специфических органических веществ почвы, образовавшаяся в процессе гумификации из растительных и животных остатков. Содержит бензоидные кольца, алифатические цепи и большой набор функциональных групп. Придает темную окраску гумусным горизонтам почв и способствует повышению почвенного плодородия [c.325]

    Фульвокислоты — специфические вешества, образуюшиеся в процессе гумификации из растительных и животных остатков, и отличающиеся от других гуминовьгх веществ высокой растворимостью в водных средах при любой их кислотности или щелочности, сравнительно невысокой молекулярной массой и слабой окраской. По современным представлениям (Д.С. Орлов, 2000) фульвокислоты не являются самостоя- тельной фуппой соединений, а рассматриваются как фракции гуминовых кислот [c.331]

    Одной из наиболее общих закономерностей распределения гуминовых кислот является прямая зависимость их концентрации от общего содержания ОВ в осадках, причем эта зависимость присуща как допным отложениям, так и некоторым ископаемым осадочным породам. Между битуминозностью и содержанием гуминовых кислот в осадках обычно наблюдается прямая связь. Это свидетельствует о том, что гумификация не исключает накопления битумоидов. [c.222]

    Гидролиз холоцеллюлоз давал большее количество редуцирующих веществ, чем их получали из исходной древесины, но приблизительно на 1,5% меньше, чем вычислено по избыточному углеводу. Иными словами буковый лигнин при осахар[ива ии частично превращается в форму, в которой он может гидролизоваться до редуцирующих веществ без гумификации или какой-либо другой вторичной конденсации. [c.582]

    Фунасака с сотрудниками [12—15] на основании своих широких исследований по образованию угля из целлюлозы и лигнина пришли к заключению, что не только лигнин, но и целлюлоза может быть основным исходным материалом для природных углей, формирующихся из древесины путем гумификации и динамохимического воздействия. Этот вывод находится в противоречии с теорией Фишера о лигнинном происхождении углей (см. Браун, 1952, стр. 615). [c.661]

    В широком исследовании изменений, претерпеваемых лигнином пшеничной соломы во время гумификации, Шобингер [125], в согласии с ранними исследователями (см. Брауне, 1952, стр. 607), нашел, что во время этого процесса отщеплялись метоксильные группы и абсорбировался азот. [c.675]

    Липиды не участвуют в реакциях поликонденсации, поэтому в процессах гумификации не участвуют липтиновые и альгинитовые мате- риалы. Превращение ОВ при диагенезе, связанное с относительным их обогащением устойчивыми в биохимических процессах липидными и полимерлипидными компонентами, названо битумизацией.  [c.24]

    В раннем катагенезе обычно выделяют стадию протокатагенеза (ПК). Протокатагеиетические процессы протекают длительное время (от нескольких миллионов до десятков миллионов лет) в условиях низких температур. При этом завершается превращение гуминовых кислот в гуминовые нейтральные вещества и стремительно ускоряется гумификация. Выделяют ряд градаций этой стадии (см. табл. 2). На подстадии ПК2/ПК3 коренным образом изменяются свойства углей они приобретают черный цвет и блеск, высокую твердость, образуется собственно витринитовая группа микрокомпонентов. [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин Гумификация: [c.49]    [c.38]    [c.42]    [c.27]    [c.587]    [c.48]    [c.425]    [c.45]    [c.31]    [c.70]    [c.240]    [c.241]    [c.242]    [c.58]    [c.59]    [c.362]   
Теоретические основы технологии горючих ископаемых (1990) -- [ c.24 , c.26 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.20 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.20 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Представления о гумификации, функциях и строении гуминовых веществ

Процесс гумификация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте