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示差走査熱量測定(DSC)分析による水田およ び田畑輪換田の土壌有機物の特徴づけ

机译:利用差示扫描量热法(DSC)分析表征稻田和反转田的土壤有机质

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摘要

田畑輪換が長期間繰り返されると,土壌有機物が減耗し, 窒素肥沃度の減少、土壌物理性の低下が起き,大豆等の収量が減少することが報告されている(住田ら,2005).田 畑輪換田における土壌有機物の減耗は,土壌炭素量の減少 として捕らえちれてきたが,①どのような化学形態の有機 物が減少するのか,②減少する有機物は可給態窒素の低下 と関係があるのカゝ,といった疑問に明確な答えは得られて いない. 熱分析(熱重量測定:TG,示差熱重量測定:DTA,示 差走査熱量測定;DSC)は,有機物の熱分解特性から有機 物の化学形態の特徴を知ることのできる簡便法の一つであ る(Barrosal, 2007). Satoh (1984)は,土壌のTGお よびDTA分析を行い,土壌有機物の発熱反応によるピー クが,300。(:付近と400-450°C付近の2つの領域にある ことを明らかにした.また,DSC分析前後の試料土壌の NMRスペクトルを解析することにより,2つの発熱ピー クのうち,300 °C付近に最大値をもつ発熱ピークは,セ ルロースのような易分解性(labile)のアルキル態炭 素,脂肪族炭素,カルボニル基の分解によるものであり,
机译:据报道,长时间重复田间轮作,土壤有机质消耗,尽,氮素肥力降低,土壤物理性质降低,大豆产量降低(Sumita等,2005)。 Hatawa置换场中土壤有机质的减少被认为是土壤碳量的减少,但(1)减少了哪种化学形式的有机质,(2)减少的有机质与有效氮的减少有关。热分析(热重量测量:TG,差热重量测量:DTA,差示扫描热值测量; DSC)是基于有机物质的热分解特性的,尚无明确答案。这是了解有机物化学形态特征的一种简单方法(Barrosal,2007),Satoh(1984)对土壤进行了TG和DTA分析,并因土壤有机物的放热反应达到顶峰。但是300 (:已明确表明它位于以下两个区域中:和在400-450°C附近。此外,通过分析DSC分析之前和之后样品土壤的NMR光谱,分析了两个放热峰的300°C。在附近具有最大值的放热峰是由于易分解的(不稳定的)烷基煤(例如纤维素,脂肪族碳和羰基)的分解所致。

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