Preview

Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева

Расширенный поиск

Оптические характеристики фракций органического вещества агрегатов типичных черноземов

https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-90-56-72

Аннотация

Изучены спектры поглощения фракций органического вещества в ультрафиолетовой и видимой областях. Исследованы спектры водорастворимого органического вещества, лабильных гуминовых веществ и гуминовых веществ, выделяемых из мелких, средних и крупных агрегатов типичных черноземов многолетних опытов (Курская область). Использованы образцы чернозема типичного, отобранные в ежегодно косимой степи, и чернозема с экстремальной деградацией органического вещества (вариант многолетнего опыта - бессменный черный пар с 1964 г.) На основе полученных спектров рассчитаны параметры оптических показателей SUVA254, E2/E3, E4/E6. Наибольшие различия между агрегатами разного размера отмечались в вытяжках растворенного органического вещества. Для лабильных гуминовых веществ различия были меньше. В гуминовых веществах разницы между оптическими показателями для разных агрегатов одного вида использования черноземов не выявлено. Показано, что все три параметра изменяются не единообразно, таким образом являясь независимыми показателями, и для наиболее полной характеристики спектров следует использовать все три параметра.

Об авторах

В. А. Холодов
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Россия


В. А. Иванов
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Россия


Ю. Р. Фарходов
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Россия


Н. А. Сафронова
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Россия


З. С. Артемьева
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Россия


Н. В. Ярославцева
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Россия


Список литературы

1. Артемьева З.С. Органическое вещество и гранулометрическая система почвы. М: ГЕОС, 2010. 240 с.

2. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

3. Зигбан К., Нордлинг К., Фальман А. Электронная спектроскопия. М.: Мир, 1971. 493 с.

4. Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

5. Когут Б.М., Булкина Л.Ю. Сравнительная оценка воспроизводимости методов определения лабильных форм гумуса черноземов // Почвоведение. 1987. №7. C. 38-45.

6. Когут Б.М., Титова Н.А., Булеева В.С. Антропогенная трансформация качественного состава гумуса черноземов Каменной степи // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2009. Вып. 64. С. 41-49.

7. Когут Б.М., Шульц Э., Титова Н.А., Холодов В.А. Органическое вещество гранулоденсиметрических фракций целинного и пахотного типичного чернозема // Агрохимия. 2010. № 8. С. 3-9.

8. Кононова М.М. Органическое вещество почвы. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 315 с.

9. Орлов Д.С. Химия почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 401 c.

10. Сысуев С.А. Содержание и состав органического вещества агрегатов черноземов: Автореф. дис. … канд. с.-х наук. М., 2005. 24 с.

11. Тюрин И.В. Органическое вещество почвы и его роль в плодородии. М.: Наука, 1965. 320 с.

12. Тюрин И.В., Найденова О.А. К характеристике состава и свойств гуминовых кислот, растворимых в разведенных щелочах непосредственно и после декальцирования // Тр. Почв. ин-та АН СССР. 1951. Т. 38. С. 59-64.

13. Хан Д.В. Органо-минеральные соединения и структура почвы. М.: Наука, 1969. 140 с.

14. Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Константинов А.И., Перминова И.В. Препаративный выход и свойства гуминовых кислот при последовательных щелочных экстракциях // Почвоведение. 2015. № 10. С. 1222-1231. doi: 10.7868/S0032180X15100056

15. Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Лазарев В.И., Фрид А.С. Интерпретация данных агрегатного состава типичных черноземов разного вида использования методами кластерного анализа и главных компонент // Почвоведение. 2016. № 9. С. 1093-1100. doi: 10.7868/S0032180X16090070

16. Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 432 с.

17. Gregorich E.G., Gillespie A.W., Beare M.H., Curtin D., Sanei H., Yanni S.F. Evaluating biodegradability of soil organic matter by its thermal stability and chemical composition // Soil Biol. Biochem. 2015. V. 91(12). P. 182-191. doi: 10.1016/j.soilbio.2015.08.032

18. Elliott E.T. Aggregate structure and carbon, nitrogen, and phosphorus in native and cultivated soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1986. V. 50. P. 627-633. doi:10.2136/sssaj1986.03615995005000030017x

19. Jastrow J.D. Soil aggregate formation and the accrual of particuney, mineral associated organic matter // Soil Biol. Biochem. 1996. V. 28. P. 657-676. doi: 10.1016/0038-0717(95)00159-X

20. Korshin G.V., Li C.W., Benjamin M.M. Monitoring the properties of natural organic matter through UV spectroscopy: A consistent theory // Water Research. 1997. V. 31(7). P. 1787-1795. doi: 10.1016/S0043-1354(97)00006-7

21. Peuravuori J., Pihlaja K. Molecular size distribution and spectroscopic properties of aquatic humic substance // Anal. Chim. Acta. 1997. V. 337. P. 133-149. doi: 10.1016/S0003-2670(96)00412-6

22. Six J., Elliott E.T., Paustian K., Doran J.W. Aggregation and soil organic matter accumulation in cultivated and native grassland soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1998. V. 62. P.1367-1377. doi: 10.2136/sssaj1998.03615995006200050032x

23. Six J., Paustian K., Elliott E. T., Combrink C. Soil structure and organic matter: I. Distribution of aggregate-size classes and aggregate-associated carbon // Soil Sci. Soc. Am. J. 2000. V. 64. P. 681-689. doi:10.2136/sssaj2000.642681x

24. Thurman E.M. Organic Geochemistry of Natural Waters. Springer Verlag GMBH, 1985. 497 p. doi: 10.1007/978-94-009-5095-5

25. Vergnoux A., Di Rocco R., Domeizel M., Guiliano M., Doumenq P., Theraulaz F. Effects of forest fires on water extractable organic matter and humic substances from Mediterranean soils: UV-vis and fluorescence spectroscopy approaches // Geoderma. 2011. V. 160 (3-4). P. 434-443. doi: 10.1016/j.geoderma.2010.10.014

26. Weishaar J.L., Aiken G.R., Bergamaschi B.A., Fram M.S., Fujii R., Mopper K. Evaluation of Specific Ultraviolet Absorbance as an Indicator of the Chemical Composition and Reactivity of Dissolved Organic Carbon // Environ. Sci. Technol. 2003. V. 37(20). P. 4702-4708. doi: 10.1021/es030360x

27. IUSS Working Group WRB. 2015. World reference base for soil resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Word Soil Resources Report 106. FAO. Rome.

28. Yan M., Dryer D., Korshin G.V. Spectroscopic characterization of changes of DOM deprotonation-protonation properties in water treatment processes // Chemosphere. 2016. V. 148(4). P. 426-435. doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.01.055


Рецензия

Для цитирования:


Холодов В.А., Иванов В.А., Фарходов Ю.Р., Сафронова Н.А., Артемьева З.С., Ярославцева Н.В. Оптические характеристики фракций органического вещества агрегатов типичных черноземов. Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2017;(90):56-72. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-90-56-72

For citation:


Kholodov V.A., Ivanov V.A., Farkhodov J.R., Safronova N.A., Artemyeva Z.S., Jaroslavceva N.V. The Optical Characteristics of Aggregates Organic Matter Fractions in Typical Chernozems. Dokuchaev Soil Bulletin. 2017;(90):56-72. (In Russ.) https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-90-56-72

Просмотров: 995


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0136-1694 (Print)
ISSN 2312-4202 (Online)