Cтраница 1
Поступление техногенного магния в биотехносферу происходит главным образом в районах добычи калийных руд и доломита, производства калийных удобрений, кальцинированной соды и рафинированного магния. Однако в атмосферу он привносится не только в процессе испарения магнийсодержащих сточных вод, но и с пылью доломитовых карьеров, металлургической, цементной промышленности и золами теплоэнергетики. Кроме того, источником магния в атмосфере являются хвосты рудообога-тительной промышленности. В регионах рудообогащения аэрозольная форма магния представлена частицами таких магнезиальных минералов, как оливин, пироксены, хлориты, глауконит. [1]
Увеличение содержания калия в питательном растворе уменьшает поступление магния в растение. Листья этих растений на делянках без калия обычно зеленее, чем на делянках с применением калийных удобрений. [2]
Увеличение содержания кальция в питательном растворе уменьшает поступление магния в растение, но кальций действует в этом отношении значительно слабее, чем калий. Кальций уменьшает поступление магния в растение при значительном преобладании над ним, а при небольших количествах он может оказывать положительное действие. Оптимальные соотношения между кальцием и магнием для разных культур различны, но они вообще могут изменяться в сравнительно широких пределах. Неблагоприятные соотношения между кальцием и магнием могут получаться при известковании кислых почв углекислым кальцием. [3]
![]() |
Взаимосвязь магния с марганцем и кислотностью почвы. [4] |
На основании изложенного можно отметить, что поступление магния в растение определяется не только наличием его в почве в доступном состоянии и биологическими особенностями отдельных видов растений, но и внесением других удобрений. Внесение удобрений, содержащих одновалентные катионы - калий, натрий ( для свеклы), аммоний, легко проникающие в растения в силу их антагонистического действия по отношению к магнию, будет тормозить его поступление в растения. Наоборот, внесение азотных удобрений в нитратной форме улучшает поступление магния в растение. [5]
Анион азотной кислоты облегчает поглощение магния растениями, но катион натрия, вносимый с этим анионом, в силу резко выраженного антагонизма у свеклы, наоборот, ослабляет поступление магния. Последний процесс преобладает, в результате чего содержание магния в листьях бывает меньше при нитратном источнике питания, чем при аммиачном. Об обильном поступлении натрия в свеклу при внесении натриевой селитры указывают данные анализа листьев. [6]
У картофеля во время уборки около 40 % магния сосредоточено в клубнях, остальное количество - в ботве и корнях, и в то же время кальция в клубнях имеется только около 6 % общего количества его в растении. Поступление магния в растение сахарной свеклы заканчивается к 1 сентября, а распределение его между ботвой и корнями продолжается до самой уборки. Сильное увеличение количества магния в корнях после окончания поступления его из почвы связано с оттоком магния из листьев, причем в корнях свеклы магния содержится относительно больше, чем азота, фосфора и калия. [7]
Увеличение содержания кальция в питательном растворе уменьшает поступление магния в растение, но кальций действует в этом отношении значительно слабее, чем калий. Кальций уменьшает поступление магния в растение при значительном преобладании над ним, а при небольших количествах он может оказывать положительное действие. Оптимальные соотношения между кальцием и магнием для разных культур различны, но они вообще могут изменяться в сравнительно широких пределах. Неблагоприятные соотношения между кальцием и магнием могут получаться при известковании кислых почв углекислым кальцием. [8]
В начале процесса губчатый титан вместе с хлористым магнием опускается на дно реактора; эта часть губки имеет пористую структуру и загрязнена примесями. Затем формируется центральный блок губки; из-за тепла реакции восстановления температура в центре реактора выше, чем в периферийных областях. По мере роста блока скорость поступления магния к реакционной поверхности замедляется и реакция восстановления четырех-хлористого титана протекает не до конца. В конце процесса в поры губчатого титана вместе с хлористым магнием впитываются и низшие хлориды титана. [9]
![]() |
Взаимосвязь магния с марганцем и кислотностью почвы. [10] |
На основании изложенного можно отметить, что поступление магния в растение определяется не только наличием его в почве в доступном состоянии и биологическими особенностями отдельных видов растений, но и внесением других удобрений. Внесение удобрений, содержащих одновалентные катионы - калий, натрий ( для свеклы), аммоний, легко проникающие в растения в силу их антагонистического действия по отношению к магнию, будет тормозить его поступление в растения. Наоборот, внесение азотных удобрений в нитратной форме улучшает поступление магния в растение. [11]
Реже и позже появлялись признаки голодания на листьях растений при внесении торфа и навоза. Такое необычное явление, по-видимому, было связано с более сильным поступлением натрия в свеклу, который мешал поступлению магния, и его вымыванием из почвы. [12]
Доломитизация является одним из ведущих факторов при формировании коллекторов. На образование доломита влияет соотношение в воде магния и кальция и общая величина солености. При более высокой концентрации солей требуется и большее количество растворенного магния. В процессе диагенеза доломит возникает за счет своих предшественников - таких как магнезиальный кальцит. Первичная диагенетическая доломитизация не имеет существенного значения для формирования коллекторских свойств. Метасоматическая доломитизация в катагенезе более важна для преобразования коллекторов. Для доломитообразова-ния необходимо поступление магния. Источники его могут быть различны. При катагенетических процессах в условиях повышенных температур растворы теряют магний, обменивая его на кальций вмещающих пород. На примере Припятского прогиба видно, что между составом рассолов и интенсивностью вторичной доломитизации устанавливается отчетливая зависимость. В тех стратиграфических зонах, где девонские карбонатные породы наиболее сильно доломитизированы, содержание магния в рассолах резко падает, он используется для образования доломита. При метагенетической доломитизации особенно заметно увеличение пористости, так как процесс идет в породе с жестким скелетом, которая трудно поддается уплотнению. Общий объем породы сохраняется, пустотность в ней за счет доломитизации повышается. [13]