土壤电阻率是重要的土壤腐蚀电化学特性之一,是判断土壤腐蚀性的重要评价标准之一。电阻率的大小不仅直接影响到金属材料腐蚀速度,而且对地下金属构件接地电阻的高低、地电流的强弱川等均有明显影响。有关研究表明,全球每年因腐蚀而报废的金属材料和设备的量约为金属年产总量的1/4一1/3。金属的腐蚀,一般可分为化学腐蚀、物理腐蚀和电腐蚀三种挤。其中,又以电腐蚀最为普遍,造成的危险也最严重。大量埋设在土壤中的油管、气管、电缆等地下金属设施的腐蚀属于电腐蚀,与土壤性质关系极为密切。影响土壤电阻率的因素有:盐的含量及组成成份、含水量、土壤质地、松紧度、有机质含量、’粘土矿物组成和土壤温度、土壤含水量等。在盐渍化土壤中,离子电导起主导作用;在淋溶性土壤中,胶体电导也占相当的比重。土壤电阻率的变化的幅度很大,可从小于Io.m到高达几百甚至上千。同时土壤的电阻率还直接受土壤颗粒大小、颗粒分布的影响,粗颗粒的土壤(如砂土)由于孔隙度大,水的渗透能力很强,土壤中不易保持水分,而小颗粒土壤则相反。另外土壤含水量大,可溶性的盐类就可以溶解进去,成为电解质溶液,其电阻率就小。以土壤电阻率来划分土壤的腐蚀性是各国的常用方法,即电阻率小,腐蚀性强。各国根据土壤电阻率来划分土壤的腐蚀性。
土壤电导率是反映土壤电化学性质和肥力特性的基础指标。土壤肥力是土壤的基本属性,土壤肥力是土地生产力的基础。早在古代的中国、希腊和罗马尼亚,人们就己认识到水、肥力是构成土肥力的重要因素。17世纪李比西等欧美的土壤学者多侧重从土壤的植物营养方面探讨土壤的肥力,到了现代,美国土壤学会把土壤肥力定义为:是指土壤供给植物必需养分的能力,以及与养分供给能力有关的各种土壤性质与状态[2’]。土壤肥力概念有狭义和广义之分[22一24],狭义的土壤肥力概念是土壤供给养分的能力,而广义的土壤肥力通常把土壤的肥、水、气、热等诸多因素一并考虑在内,并注意到土壤物理、土壤化学和生物学的诸多属性对土壤肥力的作用与影响。事实上,人们在不断地扩展土壤肥力概念的外延,缩小其内涵,并有将地貌、水文、气候、植物等环境因子以及人类活动等社会因子作为土壤肥力系统组分的倾向。近年来,结合土壤物理、化学、生物环境条件,对土壤综合肥力评价也进行的一些研究表明与土壤性质密切相关的土壤电导率也可以作为土壤肥力综合评价的一个定量指标,通过土壤电导率的测定,能及
土壤电导率是反映土壤电化学性质和肥力特性的基础指标。土壤肥力是土壤的基本属性,土壤肥力是土地生产力的基础。早在古代的中国、希腊和罗马尼亚,人们就己认识到水、肥力是构成土肥力的重要因素。17世纪李比西等欧美的土壤学者多侧重从土壤的植物营养方面探讨土壤的肥力,到了现代,美国土壤学会把土壤肥力定义为:是指土壤供给植物必需养分的能力,以及与养分供给能力有关的各种土壤性质与状态[2’]。土壤肥力概念有狭义和广义之分[22一24],狭义的土壤肥力概念是土壤供给养分的能力,而广义的土壤肥力通常把土壤的肥、水、气、热等诸多因素一并考虑在内,并注意到土壤物理、土壤化学和生物学的诸多属性对土壤肥力的作用与影响。事实上,人们在不断地扩展土壤肥力概念的外延,缩小其内涵,并有将地貌、水文、气候、植物等环境因子以及人类活动等社会因子作为土壤肥力系统组分的倾向。近年来,结合土壤物理、化学、生物环境条件,对土壤综合肥力评价也进行的一些研究表明与土壤性质密切相关的土壤电导率也可以作为土壤肥力综合评价的一个定量指标,通过土壤电导率的测定,能及
