Abstract
Soil structure exerts important influences on the edaphic conditions and the environment. It is often expressed as the degree of stability of aggregates. Aggregation results from the rearrangement, flocculation and cementation of particles. It is mediated by soil organic carbon (SOC), biota, ionic bridging, clay and carbonates. The complex interactions of these aggregants can be synergistic or disruptive to aggregation. Clay-sized particles are commonly associated with aggregation by rearrangement and flocculation, although swelling clay can disrupt aggregates. Organo-metallic compounds and cations form bridges between particles. The SOC originates from plants, animals and microorganisms, and their exudates. It enhances aggregation through the bonding of primary soil particles. The effectiveness of SOC in forming stable aggregates is related to its decomposition rate, which in turn is influenced by its physical and chemical protection from microbial action. Soil inorganic carbon (SIC) increases aggregation in arid and semi-arid environments, and the formation of secondary carbonates is influenced by the presence of SOC and Ca2+ and Mg2+. Soil biota release CO2 and form SOC which increase dissolution of primary carbonates while cations increase precipitation of secondary carbonates. The precipitation of (hydr)oxides, phosphates and carbonates enhances aggregation. Cations such as Si4+, Fe3+, Al3+ and Ca2+ stimulate the precipitation of compounds that act as bonding agents for primary particles. Roots and hyphae can enmesh particles together while realigning them and releasing organic compounds that hold particles together, a process with a positive impact on soil C sequestration. Soil structure can be significantly modified through management practices and environmental changes. Practices that increase productivity and decrease soil disruption enhance aggregation and structural development.
นามธรรม
โครงสร้างดินสำคัญ exerts มีอิทธิพลต่อครั้งนี้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อม มันมักจะแสดงเป็นระดับเสถียรภาพของมวลรวม . ผลจากการปรับปรุงการรวมตะกอนค์ , และอนุภาค เป็นคนกลาง โดยดินอินทรีย์คาร์บอน ( ส ) , พฤกษา , Ionic แก้ดินเหนียวและคาร์บอเนต .ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ aggregants เหล่านี้สามารถเพิ่มหรือก่อกวนเพื่อการรวมกัน ดินเหนียวขนาดอนุภาคโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับและรวมตะกอนดิน แม้ว่าอาการบวมสามารถรบกวนมวลรวม . สารประกอบไอออนโลหะและใช้ประโยชน์รูปแบบสะพานระหว่างอนุภาค SOC ที่มาจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และสารที่หลั่งของพวกเขามันช่วยเพิ่มการรวมผ่านเชื่อมอนุภาคดินหลัก ประสิทธิผลของรายวิชา ในรูปขันธ์ มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับอัตราของการสลายตัว ซึ่งจะเป็นอิทธิพลจากการป้องกันทางกายภาพและทางเคมี จากการกระทำของจุลินทรีย์ ดินอนินทรีย์คาร์บอน ( sic ) เพิ่มความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง ,และการก่อตัวของคาร์บอเนตรองคือ อิทธิพลจากตนและ SOC และแคลเซียม mg2 . ดินพฤกษาปล่อย CO2 และรูปแบบสที่เพิ่มการละลายของคาร์บอเนตไอออนหลักในขณะที่เพิ่มการตกตะกอนคาร์บอเนตทุติยภูมิ การตกตะกอน ( hydr ) ออกไซด์ฟอสเฟตและคาร์บอเนต , เพิ่มการรวมกัน ไอออนบวก เช่น si4 fe3 , ,al3 แคลเซียมและกระตุ้นการตกตะกอนของสารประกอบที่เป็นสารเชื่อมอนุภาคปฐมภูมิ รากและเส้นใยสามารถพันกันอนุภาคด้วยกันในขณะที่อย่างพวกเขาและปล่อยอนุภาคสารอินทรีย์ที่ถือร่วมกัน กระบวนการที่มีผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับดิน C การ . โครงสร้างของดินสามารถแก้ไขผ่านทางการบริหารและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติที่เพิ่มผลผลิต และลดการหยุดชะงักของดินเพิ่มและพัฒนาโครงสร้าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
