
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 6,491 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,611,842 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,200,938 |
تاثیر زئولیت بر توزیع شکل های مختلف پتاسیم در خاک های ورتی سولز استان فارس | ||
مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک | ||
مقاله 18، دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 295-308 اصل مقاله (344.45 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jwfst.2016.9743.2404 | ||
نویسندگان | ||
فاطمه جابریان* 1؛ شهلا محمودی2؛ سید علی ابطحی3؛ مهرداد اسفندیاری2 | ||
1دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
2گروه خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
3گروه خاکشناسی، بخش علوم خاک دانشگاه شیراز، ایران. | ||
چکیده | ||
سابقه و هدف: کانی زئولیت با توجه به سطح ویژه زیاد و ظرفیت تبادل کاتیونی بالا به عنوان یک اصلاح کننده شرایط فیزیکی و شیمیایی خاکهای مختلف میتواند تاٌثیرات ثانویهای بر وضعیت قابلیت استفاده عناصر غذایی از جمله پتاسیم و تغییر شکلهای مختلف این عنصر و در نتیجه چرخه آن گذارد. از طرفی افزودن این ترکیب به خاکهای ورتیسولز که عمدتا دارای مقادیر بالای رسهای تثبیت کننده پتاسیم مانند اسمکتیت هستند میتواند بر توزیع پتاسیم اثر بگذارد. جهت بررسی این امر تاٌثیر افزودن مقادیر مختلف زئولیت و تیمار تروخشک شدن بر روی 6 خاک ورتیسولز که از مناطق مختلف استان فارس جمع آوری شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روشها: جهت انجام پژوهش بر اساس نقشههای خاکشناسی موجود، عکسهای هوایی و نقشههای توپوگرافی خاکهای ورتی سولز در استان فارس مشخص گردید و تعدادی خاکرخ در مناطق مختلف آب و هوایی حفر گردیدند. پس از تشریح، تعداد 6 خاکرخ ورتیسولز به عنوان شاهد انتخاب شده که تقریبا تمام خاکهای ورتیسولز مورد مطالعه در مناطق با رژیم رطوبتی زریک در نیمه شمالی و قسمتهای مرکزی استان قرار دارند و همه آنها در گروههای بزرگ Haploxererts و Calcixererts قرار میگیرند. خاکها در زمین نماهای دشت دامنه ای، فلات و اراضی پست قرار گرفته شدهاند. آزمایشها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی 6×4×2×3 روی افقهای سطحی با تیمارهای 0، 1، 5/2 و 5 درصد زئولیت و تیمارهای بدون تری و خشکی و با تری و خشکی با سه تکرار انجام شد. پس از پایان 8 روز شکلهای مختلف پتاسیم شامل (محلول، تبادلی و غیرتبادلی) در نمونهها اندازهگیری گردید. به منظور تجزیه آماری نمونهها از نرم افزارهای SPSS، Excel، SAS و جهت مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد. یافتهها: خاکهای مورد مطالعه دارای رژیمهای رطوبتی یوستیک و زریک و رژیمهای حرارتی مزیک، ترمیک و هایپرترمیک میباشند. اگر چه از لحاظ کانیشناسی نوع کانیها در خاکهای مختلف کم و بیش مشابه می باشد اما از آنجا که درصد فراوانی کانیهای رسی در خاکها بسیار متفاوت میباشد مقدار شکلهای مختلف پتاسیم در خاکها بسیار متفاوت میباشد. کاربرد زئولیت سبب افزایش مقدار پتاسیم محلول و تبادلی شد، اما تاثیری بر مقدار پتاسیم غیرتبادلی نداشت که این به دلیل مقدار بالای پتاسیم در زئولیت و تمایل بالای زئولیت برای جذب پتاسیم میباشد. کاربرد زئولیت بدون اعمال تیمار تر و خشکی و همراه با دورههای تر و خشک شدن سبب افزایش مقدار پتاسیم محلول در خاکهای مختلف شده است. بیشترین مقدار افزایش در خاکهایی که کانی اسمکتیت کمتری داشتند مشاهده شد. تیمار تری و خشکی سبب کاهش معنی دار پتاسیم محلول در همه نمونهها شد. پتاسیم تبادلی با کاربرد زئولیت به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. بیشترین مقدار افزایش در پتاسیم تبادلی در خاکهایی که کانی اسمکتیت کمتری دارند، مشاهده شد. کاربرد زئولیت سبب کاهش پتاسیم غیرتبادلی در خاکها شده است اما در خاک 4 تأثیر متفاوتی داشته و سبب افزایش پتاسیم غیرتبادلی شده است. این امر نشان دهنده تثبیت پتاسیم در این خاکها به دلیل مقدار بالای کانیهای تثبیت کننده پتاسیم میباشد.تیمارهای تری و خشکی سبب کاهش مقدار پتاسیم محلول و غیرتبادلی و افزایش پتاسیم تبادلی گردید. نتیجهگیری: افزایش پتاسیم محلول در نتیجه کاربرد زئولیت میتواند احتمال آبشویی پتاسیم را افزایش دهد؛ اما کاربرد زئولیت میتواند با نگهداشتن پتاسیم در فاز تبادلی از آبشویی و تثبیت پتاسیم جلوگیری کند. با توجه به کاهش محسوس مقدار پتاسیم قابلاستفاده در خاکهای فارس که در نتیجه کشاورزی فشرده و عدم استفاده از کودهای حاوی پتاسیم رخ داده است. استفاده از زئولیت ممکن است بتواند سبب بهبود وضعیت پتاسیم در این خاکها گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
اسمکتیت؛ کانیرس؛ پتاسیم تبادلی؛ دوره های تروخشک شدن | ||
مراجع | ||
1.Asadi, Y. 2008. The effect of natural zeolite. Proceedings of the First International Conference of Iranian zeolite. (In Persian)
2.Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity. P 891-901, In: C.A. Black (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Madison (WI): America Society of Agronomy.
3.Dhaliwal, A.K., Gupta, R.K., Singh, Y., and Singh, B. 2006. Potassium fixation and release characteristics of some benchmark soil series under rice–wheat cropping system in the Indo-Gangetic plains of northwestern India. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 37: 827-845.
4.Filcheva, E.G., and Tsadilas, C.D. 2002. Influence of clinoptilolite and compost on soil properties. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 33: 3-4. 595-607.
5.Ghorbani, H., and Babaei, A. 2008. The effect of natural zeolite on ions adsorption and reducing solution electrical conductivity Na and K solutions. International meeting on soil fertility land management and agroclimatologu. Turkey, Pp: 974-955.
6.Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L., and Nelson, W.L. 1999. Soil fertility and fertilizers. Prentice-Hall International (UK) Limited, London.
7.Heidari, A., Mahmoodi, S., Roozitalab, M.H., and Mermut, A.R. 2008. Diversity of Clay Minerals in the Vertisols of Three Different Climatic Regions in Western Iran. J. Agr. Sci. Tech. 10: 269-284.
8.Helmeke, P.A., and Sparks, D.L. 1996. Methods of soil analysis, part 3: Chemical methods. America Society of Agronomy, Madison, WI.
9.Jackson, M.L. 1975. Soil Chemical Analysis: Advanced Course. Department of Soils, College of Agriculture, University of Wisconsin, Madison, WI.
10.Jafari, S., and Baghernejad, M. 2007. Effects of wetting and drying, and cultivation systems on potassium fixation in some Khouzestan soils. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 11: 41. 90-98. 11.Kittrick, J.A., and Hope, E.W. 1963. A procedure for the particle size separation of soils for X-ray diffraction analysis. Soil Science. 96: 312-325.
12.Miller, D.L., Mora, C.I., and Driese, S.G. 2007. Isotopic variability in large carbonate nodules in Vertisols implications for climate and ecosystem assessments. Geoderma. 142: 104-111. 13.Nabiollahy, K., Khormali, F., Bazargan, K., and Ayoubi, Sh. 2006. Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development. Clay Miner. 41: 739-749.
14.Najafi-Ghiri, M. 2010. Morphological and mineralogical characteristics of the soils of FarsProvince. PhD thesis, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Shiraz. (In Persian)
15.Najafi-Ghiri, M., Abtahi, A., Jaberian, F., and Owliaie, H.R. 2010. Relationship between soil potassium forms and mineralogy in highly calcareous soils of southern Iran. Austr. J. Basic Appl. Sci. 4: 3. 434-441.
16.Najafi-Ghiri, M., Abtahi, A., Owliaie, H.R., Hashemi, S.S., and Koohkan, H. 2011. Factors affecting potassium pools distribution in highly calcareous soils of southern Iran. Arid Land Research and Management. 25: 313-327.
17.Najafi-Ghiri, M., and Owliaie, H.R. 2014. Effects of zeolite and vermicompost applications on Different forms of potassium in calcareous soils of FarsProvince. J. Soil Water Sci. In press. (In Persian) 18.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. P 961-1010, In: Sparks, D.L., Fendorf, S.E., Toner, Ch V., and Carski, T.H. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part III, 3rd Ed., Am. Soc. Agron., Madison, WI. 19.Nourbakhsh, G., Dordipour, A., and Khormali, F. 2011. Zeolite effect on the absorption and utilization efficiency of potassium fertilizers. Twelfth Congress of Soil Science. Tabriz, Iran. 80p. (In Persian)
20.Olk, D.C., Cassman, K.G., and Carlson, R.M. 1995. Kinetics of potassium fixation in vermiculitic soils under different moisture regimes. Soil Sci. Soc. Am. J. 59: 423-429.
21.Panuccio, M.R., Crea, F., Sorgona, A., and Caccoa, G. 2007. Adsorption of nutrients and cadmium by different minerals: Experimental studies and modeling. J. Environ. Manage. 88: 890-898. 22.Pisanu, A., Manca, B., Mule, P., Chessa, F., and Meloni, S. 2007. Amended soils with natural zeolites: analysis of two-year tests on greenhouse tomato. Acta Horticulture. 747: 211-218. 23.Rezaei, M., and Movahedi Naeini, S.A.R. 2009. Kinetics of potassium desorption from the loess soil, soil mixed with zeolite and the clinoptilolite zeolite as influenced by calcium and ammonium. J. Appl. Sci. 9: 18. 3335-3342.
24.Richards, L.A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils. U. S. Salinity Laboratory Staff. USDA. Hand book No. 60. Washington, DC, USA. 160p.
25.Rodriguez, F., Guerrero, C., Moral, R., Ayguade, H., and Mataix-Beneyto, J. 2005. Effects of composted and non-composted solid phase of pig slurry on N, P, and K contents in two Mediterranean soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 36: 635-647.
26.Rowell, D.L. 1994. Soil Science: Methods and applications. Longman Scientific and Technical, UK.
27.Smaranda, M., Benoni, L., and Corneliu, B. 2006. Zinc Extraction From Polluted Soils By Using Zeolite And Vicia sativa Plant. National R&D Institiute For Industrial Ecology, ECOIND, Timsora.
28.Smith, S.J., Clark, L.J., and Scott, A.D. 1968. Exchangeability of potassium in soils: Ninth Intern. Congr. Soil Science. 2: 661-669.
29.Soil Survey Staff. 2014. Soil survey manual. USDA. Hand book No. 18. Washington, DC.
30.Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil Taxonomy, (12th), U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.
31.Srinivasa Rao, C., Singh, R.N., Ganeshamurthy, A.N., Singh, G., and Masood, A. 2007. Fixation and recovery of added phosphorus and potassium in different soil types of pulse-growing regions of India. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 38: 449-460. 32.Tarkalson, D.D., and Ippolito, J.A. 2011. Clinoptilolite zeolite influence on nitrogen in a manure-amended sandy agricultural soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 42: 2370-2378. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,069 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 733 |