كيمياء التربة
علم كيمياء التربة هو دراسة الخصائص الكيميائية للتربة . ويتأثر هذا العلم بالتركيب المعدني ، والمواد العضوية ، والعوامل البيئية . في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، أجرى الكيميائي الاستشاري لدى الجمعية الزراعية الملكية في إنجلترا، ج. توماس واي، العديد من التجارب حول كيفية تبادل الأيونات في التربة ، ويُعتبر رائد علم كيمياء التربة. [ 1 ] ومن العلماء الآخرين الذين ساهموا في هذا الفرع من علم البيئة إدموند روفين ولينوس باولينغ . [ 1 ]
تاريخ
حتى أواخر الستينيات، ركز علم كيمياء التربة بشكل أساسي على التفاعلات الكيميائية في التربة التي تساهم في تكوين التربة أو التي تؤثر على نمو النبات . ومنذ ذلك الحين، تزايدت المخاوف بشأن التلوث البيئي، وتلوث التربة بالمواد العضوية وغير العضوية ، والمخاطر المحتملة على الصحة البيئية والإيكولوجية . ونتيجة لذلك، تحول التركيز في علم كيمياء التربة من علم التربة الزراعية إلى التركيز على علم التربة البيئية .
الكيمياء البيئية للتربة
يُعدّ فهم كيمياء التربة البيئية أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بمصير الملوثات ، فضلًا عن العمليات التي تُطلق بها في التربة في البداية. بمجرد تعرض مادة كيميائية لبيئة التربة، قد تحدث تفاعلات كيميائية عديدة تُؤدي إلى زيادة أو نقصان سمية الملوث. تشمل هذه التفاعلات الامتزاز / الامتصاص ، والترسيب ، والبلمرة، والذوبان ، والتحلل المائي ، والترطيب ، والتشكيل المعقد ، والأكسدة /الاختزال . غالبًا ما يتجاهل العلماء والمهندسون العاملون في مجال المعالجة البيئية هذه التفاعلات . إن فهم هذه العمليات يُتيح لنا التنبؤ بشكل أفضل بمصير الملوثات وسميتها، ويُوفر المعرفة اللازمة لتطوير استراتيجيات معالجة صحيحة علميًا وفعّالة من حيث التكلفة.
المفاهيم الأساسية
بنية التربة
يشير تركيب التربة إلى كيفية تجمع جزيئات التربة الفردية معًا لتشكيل تجمعات من الجزيئات تُسمى الركام. ويتحدد ذلك بنوع تكوين التربة ، والمادة الأم ، ونسيجها . ويمكن أن يتأثر تركيب التربة بمجموعة واسعة من الكائنات الحية، بالإضافة إلى أساليب الإدارة التي يتبعها الإنسان.
تكوين التجمعات
- تتشكل التجمعات في ظل ظروف تكوين التربة المتفاوتة ، وتختلف في بنيتها نتيجة لذلك.
- ينتج عن التجمع الطبيعي وحدات التربة.
- يؤدي التماسك إلى تكوين كتل ترابية صلبة بدلاً من التربة اللينة. وتنتج هذه الكتل عن عمليات الحراثة والحفر واستخدام المعدات الزراعية الثقيلة في ظروف التربة الرطبة.
- يؤثر النشاط الميكروبي أيضًا على تكوين التجمعات. [ 2 ]
أنواع بنية التربة
يعتمد تصنيف الأشكال الهيكلية للتربة إلى حد كبير على الشكل.




- بنية كروية الشكل: كروية أو مستديرة. جميع المحاور متساوية الأبعاد تقريبًا، ذات أسطح منحنية وغير منتظمة. وتوجد هذه البنية بكثرة في الحقول المزروعة .
- بنية صفائحية : تتراصف بشكل رئيسي أفقياً على طول المناطق النباتية، حيث تكون الوحدات الرقيقة صفائحية ، بينما تُصنف الوحدات السميكة من التجمعات على أنها صفائحية. توجد البنى الصفائحية عادةً في السطح، وأحياناً في الطبقات السفلية من التربة .
- بنية شبيهة بالكتل : جزيئات مرتبة حول نقطة مركزية محاطة بأسطح قد تكون مسطحة أو مستديرة نوعًا ما. توجد هذه الأنواع عمومًا في باطن الأرض.
- كتلية شبه زاوية : زواياها أكثر استدارة من الكتلية الزاوية.
- بنية تشبه الموشور : جزيئات أطول من عرضها، حيث يكون المحور الرأسي أكبر من المحور الأفقي. وتوجد عادةً في طبقة التربة التحتية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة .
- موشوري : أكثر زاوية وسداسي الشكل في الجزء العلوي من الركام
- عمودي : جزيئات مستديرة عند قمة التجمع
المعادن
- تُستمد المكونات المعدنية للتربة من الصخور الأم أو الغطاء الصخري . وتشكل المعادن حوالي 90% من الوزن الإجمالي للتربة. ومن العناصر المهمة الموجودة في التربة في صورة مركبات: الأكسجين ، والحديد ، والسيليكون ، والألومنيوم ، والنيتروجين ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم ، والكربون ، والهيدروجين ، وغيرها.
- يمكن أن يساعد تكوين المعادن الأولية والثانوية في تحديد المعادن الموجودة في تركيب الصخور بشكل أفضل
مسامات التربة
تُعدّ تفاعلات المسامات الدقيقة والكبيرة في التربة مهمةً لكيمياء التربة، إذ تسمح بتوفير الماء والعناصر الغازية للتربة والغلاف الجوي المحيط. وتساعد المسامات الكبيرة [ 3 ] في نقل الجزيئات والمواد من وإلى المسامات الدقيقة. وتوجد المسامات الدقيقة داخل تجمعات التربة نفسها.
ماء التربة
- الماء ضروري للكائنات الحية الموجودة في التربة ، وهو يملأ جزئياً المسامات الكبيرة في التربة المثالية.
- يحدث غسل التربة عندما تحمل المياه معها الأيونات إلى أعماق طبقات التربة السفلية، مما يؤدي إلى زيادة أكسدة التربة في طبقات التربة الأخرى.
- كما أن الماء سينتقل من جهد مائي أعلى إلى جهد مائي أقل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نشاط شعري وقوة جاذبية تحدث مع الماء بسبب التصاق الماء بسطح التربة والتماسك بين جزيئات الماء.
الهواء/الغلاف الجوي
يحتوي الغلاف الجوي على ثلاثة غازات رئيسية، هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون (CO₂ ) والنيتروجين. يشكل الأكسجين 20% من حجم التربة، بينما يشكل النيتروجين 79%، ويتراوح تركيز ثاني أكسيد الكربون بين 0.15% و0.65%. يزداد تركيز ثاني أكسيد الكربون مع ازدياد عمق التربة نتيجة تحلل المواد العضوية المتراكمة وكثرة جذور النباتات . يُعد وجود الأكسجين في التربة بالغ الأهمية لأنه يُساعد في تفتيت الكتل الصخرية غير القابلة للذوبان إلى معادن قابلة للذوبان، وفي عملية التحلل العضوي . يتكون الهواء في التربة من غازات موجودة في الغلاف الجوي، ولكن بنسب مختلفة. تُسهّل هذه الغازات التفاعلات الكيميائية في الكائنات الدقيقة . يُؤدي تراكم العناصر الغذائية القابلة للذوبان في التربة إلى زيادة إنتاجيتها. في حال نقص الأكسجين في التربة، يتباطأ النشاط الميكروبي أو يتوقف تمامًا. من أهم العوامل المؤثرة على جو التربة: درجة الحرارة ، والضغط الجوي ، والرياح / التهوية ، وهطول الأمطار .
ملمس التربة

يؤثر نسيج التربة على تركيبها الكيميائي، بما في ذلك قدرتها على الحفاظ على بنيتها، وتقييد تدفق المياه، ومكونات جزيئاتها. يشمل نسيج التربة جميع أنواع الجزيئات، ويُستخدم مثلث نسيج التربة كمخطط لحساب نسب كل نوع من الجزيئات، بحيث تصل النسبة الإجمالية إلى 100% في قطاع التربة. تختلف هذه الجزيئات ليس فقط في أحجامها، بل أيضًا في تأثيرها على بعض العوامل المهمة التي تؤثر على نمو النبات، مثل تهوية التربة ، وقابليتها للتشكيل، وحركة المياه والمغذيات وتوافرها.
رمل
يتراوح حجم حبيبات الرمل بين 0.05 و2 مم تقريبًا. [ 4 ] يُعد الرمل أكثر أنواع الحبيبات خشونة، إذ يتميز بأكبر المسامات وأكبر حبيبات التربة، كما أنه يتميز بسهولة تصريف المياه. وتزداد تفاعلات هذه الحبيبات الكيميائية عند تغطيتها بالطين.
الطمي
تتراوح أحجام جزيئات الطمي بين 0.002 و0.5 ملم تقريبًا. وتُعتبر مسام الطمي متوسطة الحجم مقارنةً بمجموعات الجزيئات الأخرى. يتميز الطمي بقوام يشبه قوام الدقيق. تسمح جزيئات الطمي بمرور الماء والهواء بسهولة، مع احتفاظها بالرطوبة اللازمة لنمو المحاصيل. تحتوي التربة الطميية على كميات كافية من العناصر الغذائية، العضوية وغير العضوية.
فخار
يتميز الطين بصغر حجم جزيئاته (أقل من 0.002 مم تقريبًا) مقارنةً بمجموعات الجزيئات الأخرى. كما يتميز بمساماته الدقيقة، مما يجعله أكثر مسامية، ولكنه لا يُصرف الماء جيدًا. يكون الطين لزجًا عند البلل. بعض أنواعه قابلة للتمدد والانكماش، أو بعبارة أخرى، قابلة للتمدد والانكماش.
طمي
التربة الطينية هي مزيج من الرمل والطمي والطين، وهي تشمل أنواع التربة. ويمكن تسميتها بناءً على الجزيئات الأساسية المكونة لها، مثل التربة الطينية الرملية، والتربة الطينية، والتربة الطينية الغرينية، وما إلى ذلك.
الكائنات الحية
الكائنات الحية هي كائنات تُساهم، إلى جانب المواد العضوية، في تكوين النظام البيولوجي للتربة. ويحدث الجزء الأكبر من النشاط البيولوجي بالقرب من سطح التربة، عادةً في الطبقة السطحية (A) من قطاع التربة . وتعتمد الكائنات الحية على مدخلات المواد العضوية للحفاظ على وجودها وزيادة أعدادها. وفي المقابل، تُساهم في تغذية التربة بالعناصر الغذائية، عادةً بعد أن تُعاد تدويرها في الشبكة الغذائية للتربة .
بفضل التفاعلات المتعددة والمتنوعة التي تحدث، تستطيع الكائنات الحية التأثير بشكل كبير على بيئتها فيزيائيًا وكيميائيًا وبيولوجيًا (باڤاو-زوكرمان، ٢٠٠٨). ومن العوامل البارزة التي تُسهم في توفير قدر من الاستقرار لهذه التفاعلات التنوع البيولوجي ، وهو عنصر أساسي في جميع المجتمعات البيئية. يسمح التنوع البيولوجي بتدفق مستمر للطاقة عبر المستويات الغذائية، ويؤثر بشكل كبير على بنية المجتمعات البيئية في التربة.
الكائنات الحية في التربة
يمكن تقسيم أنواع الكائنات الحية الدقيقة في التربة إلى فئات: النباتات، والحيوانات، والكائنات الدقيقة. تلعب النباتات دورًا هامًا في كيمياء التربة من خلال تبادل العناصر الغذائية مع الكائنات الدقيقة وامتصاصها، مما يُنشئ تدرجات تركيز للأيونات الموجبة والسالبة. إضافةً إلى ذلك، تؤثر الاختلافات في جهد الماء التي تُحدثها النباتات على حركة الماء في التربة، مما يؤثر بدوره على شكل وانتقال الجزيئات المختلفة. يُقلل الغطاء النباتي على سطح التربة بشكل كبير من التعرية ، مما يمنع بدوره انضغاط التربة ويُساعد في الحفاظ على التهوية في مسامها ، مُوفرًا الأكسجين والكربون للكائنات الحية الدقيقة ومواقع تبادل الأيونات التي تعتمد عليها. تُعد الحيوانات ضرورية لكيمياء التربة، حيث تُنظم دورة العناصر الغذائية والطاقة إلى أشكال مختلفة، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال الشبكات الغذائية. فيما يلي بعض أنواع حيوانات التربة.
- الكائنات المحللة للفتات العضوي
- ومن الأمثلة على ذلك الديدان الألفية، وقمل الخشب، وخنافس الروث.
- الكائنات المحللة
- وتشمل الأمثلة الفطريات وديدان الأرض والبكتيريا
- الأوليات
- ومن الأمثلة على ذلك الأميبا، واليوجلينا، والبراميسيوم
تلعب الكائنات الدقيقة في التربة دورًا محوريًا في العديد من الأنشطة البيولوجية والكيميائية التي تحدث فيها. ويُقال إن هذه الكائنات الدقيقة تُشكّل ما بين 1000 و10000 كيلوغرام من الكتلة الحيوية لكل هكتار في بعض أنواع التربة (غارسيا-سانشيز، 2016). وتُعرف هذه الكائنات في الغالب بارتباطها الوثيق بالنباتات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الفطريات الجذرية ، التي تتبادل الكربون بالنيتروجين مع جذور النباتات في علاقة تكافلية. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الكائنات الدقيقة مسؤولة عن غالبية عمليات التنفس التي تحدث في التربة، مما يؤثر على انبعاث غازات مثل الميثان وأكسيد النيتروز من التربة (مما يُضفي عليها أهمية في نقاشات تغير المناخ ) (فروز وآخرون، 2020). ونظرًا لأهمية تأثير الكائنات الدقيقة على بيئتها، فإن الحفاظ على الحياة الميكروبية وتعزيزها يُعدّ هدفًا يسعى إليه العديد من مُزارعي النباتات، والمُحافظين على البيئة، وعلماء البيئة.
المادة العضوية في التربة
تُعدّ المادة العضوية في التربة المصدر الأكبر للعناصر الغذائية والطاقة فيها. وتؤثر مدخلاتها بشكل كبير على عوامل التربة الرئيسية، مثل أنواع الكائنات الحية، ودرجة الحموضة ، وحتى ترتيب التربة. وغالبًا ما يستخدم مزارعو النباتات المادة العضوية في التربة بشكل استراتيجي لقدرتها على تحسين بنية التربة، وتوفير العناصر الغذائية، والتحكم في درجة الحموضة، وزيادة احتفاظ التربة بالماء، وتنظيم درجة حرارتها (مما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات الماء والكائنات الحية).
تتكون الدبال ، وهو نتاج تحلل المواد العضوية في التربة، من العناصر الرئيسية التالية : الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، والكبريت ، والنيتروجين. ومن أهم المركبات الموجودة فيه: الكربوهيدرات ، وحمض الفوسفوريك ، وبعض الأحماض العضوية ، والراتنجات ، واليوريا، وغيرها. الدبال مادة ديناميكية تتغير باستمرار نتيجة عمليات الأكسدة والاختزال والتحلل المائي ، ولذلك فهو غني بالكربون وقليل النيتروجين. يمكن أن تأتي هذه المادة من مصادر متنوعة، ولكنها غالباً ما تُستخلص من روث الماشية ومخلفات النباتات.
على الرغم من وجود العديد من المتغيرات الأخرى، مثل نسيج التربة، فإن التربة التي تفتقر إلى محتوى كافٍ من المواد العضوية تكون عرضة للتدهور والجفاف، لعدم وجود ما يدعم بنيتها. وهذا غالباً ما يؤدي إلى انخفاض خصوبة التربة وزيادة قابليتها للتآكل.
مفاهيم أخرى ذات صلة:
- سعة التبادل الأنيوني والكاتيوني [ 5 ]
- درجة حموضة التربة
- عمليات تكوين المعادن وتحولها وتكوين التربة
- علم المعادن الطينية
- تفاعلات الامتزاز والترسيب في التربة
- كيمياء التربة الإشكالية
- نسبة الكربون إلى النيتروجين
- التعرية وتدهور التربة [ 6 ]
دورة التربة
تخضع العديد من العناصر الغذائية النباتية في التربة لدورات بيوجيوكيميائية في بيئتها. تتأثر هذه الدورات بالماء، وتبادل الغازات، والنشاط البيولوجي، والتثبيت ، وديناميكيات التمعدن ، ولكن لكل عنصر مساره الخاص (ديمي وآخرون، 2022). على سبيل المثال، ينتقل النيتروجين من حالته الغازية المعزولة إلى مركبي النترات والنتريت أثناء مروره عبر التربة ليصبح متاحًا للنباتات. في المقابل، ينتقل عنصر مثل الفوسفور في صورته المعدنية، حيث يوجد في المواد الصخرية. تختلف هذه الدورات اختلافًا كبيرًا في حركتها، وذوبانها ، ومعدل انتقالها خلال دوراتها الطبيعية. وتُشكل هذه الدورات مجتمعةً محركًا لجميع عمليات كيمياء التربة.
دورات العناصر
أساليب البحث
غالبًا ما تُستقى المعرفة الجديدة حول كيمياء التربة من الدراسات المخبرية، حيث تُستخدم عينات التربة المأخوذة من طبقات التربة غير المضطربة في الحقل في تجارب تتضمن معالجات متكررة ومجموعات ضابطة. في كثير من الحالات، تُجفف عينات التربة هوائيًا في درجات حرارة محيطة (مثل 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) ) وتُنخل إلى حجم 2 مم قبل تخزينها لمزيد من الدراسة. يُؤدي تجفيف عينات التربة ونخلها إلى اضطراب ملحوظ في بنية التربة، وتنوع التجمعات الميكروبية، والخصائص الكيميائية المتعلقة بدرجة الحموضة ، وحالة الأكسدة والاختزال ، وحالة أكسدة المنجنيز ، والمواد العضوية الذائبة؛ من بين خصائص أخرى. [ 7 ] وقد دفع الاهتمام المتجدد في العقود الأخيرة العديد من كيميائيي التربة إلى الحفاظ على عينات التربة في حالة رطبة مماثلة لرطوبة الحقل وتخزينها عند 4 درجات مئوية (39 درجة فهرنهايت) في ظروف هوائية قبل وأثناء الدراسات. [ 8 ]
يُستخدم نهجان بشكل شائع في الدراسات المختبرية في كيمياء التربة. يُعرف الأول باسم التوازن الدفعي. يضيف الكيميائي حجمًا محددًا من الماء أو محلول ملحي ذي تركيز معروف من الأيونات الذائبة إلى كتلة من التربة (على سبيل المثال، 25 مل من المحلول إلى 5 غرامات من التربة في أنبوب طرد مركزي أو دورق). ثم يُرجّ أو يُحرّك معلق التربة لفترة زمنية محددة (على سبيل المثال، من 15 دقيقة إلى عدة ساعات) للوصول إلى حالة استقرار أو توازن قبل الترشيح أو الطرد المركزي بسرعة عالية لفصل حبيبات الرمل وجزيئات الطمي وغرويات الطين من المحلول المتوازن. [ 9 ] بعد ذلك، يُحلل الراشح أو الناتج عن الطرد المركزي باستخدام إحدى الطرق العديدة، بما في ذلك الأقطاب الكهربائية الأيونية النوعية، وقياس الطيف الضوئي للامتصاص الذري ، وقياس طيف البلازما المقترنة حثيًا ، والكروماتوغرافيا الأيونية ، والطرق اللونية . في كل حالة، يُحدد التحليل تركيز أو نشاط أيون أو جزيء في المحلول، وبضرب التركيز أو النشاط المقاس (مثلاً، بوحدة ملغ أيون/مل) بنسبة المحلول إلى التربة (مل من محلول الاستخلاص/غ تربة)، يحصل الكيميائي على النتيجة بوحدة ملغ أيون/غ تربة. تسمح هذه النتيجة، المستندة إلى كتلة التربة، بإجراء مقارنات بين أنواع التربة المختلفة والمعالجات المتنوعة. يستخدم نهج مشابه حجمًا معروفًا من المحلول لرشح (ترشيح) محلول الاستخلاص عبر كمية من التربة في أعمدة صغيرة بمعدل مضبوط لمحاكاة كيفية مرور مياه الأمطار وذوبان الثلوج ومياه الري عبر التربة في الحقل. ثم يُحلل الراشح باستخدام نفس الطرق المستخدمة في عمليات التوازن الدفعي. [ 10 ]
ثمة نهج آخر لتقييم العمليات والظواهر في التربة يعتمد على أساليب في الموقع لا تُخلّ بتوازن التربة، كما يحدث عند رجّها أو غسلها بمحلول استخلاص. تستخدم هذه الأساليب عادةً تقنيات التحليل الطيفي السطحي، مثل مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه ، والرنين المغناطيسي النووي ، ومطيافية موسباور ، ومطيافية الأشعة السينية . تهدف هذه الأساليب إلى الحصول على معلومات حول الطبيعة الكيميائية للمعادن وكيمياء أسطح الجسيمات والغرويات، وكيفية ارتباط الأيونات والجزيئات بهذه الأسطح عن طريق الامتزاز، والتكوين المعقد، والترسيب. [ 11 ]
تتميز التجارب والتحليلات المخبرية بميزة على الدراسات الميدانية، إذ يمكن استنتاج الآليات الكيميائية لتفاعلات الأيونات والجزيئات في التربة من البيانات. ويمكن استخلاص نتائج أو وضع فرضيات جديدة حول تفاعلات مماثلة في أنواع مختلفة من التربة ذات قوامات متنوعة، ومحتوى مختلف من المواد العضوية، وأنواع مختلفة من معادن الطين والأكاسيد، ودرجة حموضة متباينة، وظروف تصريف مختلفة. إلا أن الدراسات المخبرية تعاني من عيب يتمثل في فقدانها لبعض واقعية وتجانس التربة غير المضطربة في الحقل، مع اكتسابها في الوقت نفسه القدرة على التحكم وإمكانية تعميم النتائج على أنواع التربة غير المدروسة. غالبًا ما تُسفر الدراسات المخبرية الآلية، المقترنة بدراسات ميدانية قائمة على الملاحظة، وهي أكثر واقعية وأقل تحكمًا، عن تقديرات دقيقة لسلوك وتركيب التربة الكيميائي، والتي قد تكون غير متجانسة مكانيًا ومتغيرة زمنيًا. ومن التحديات الأخرى التي يواجهها كيميائيو التربة كيفية تغير التجمعات الميكروبية ونشاط الإنزيمات في التربة الحقلية عند اضطرابها، سواء في الحقل أو المختبر، لا سيما عند تجفيف عينات التربة قبل الدراسات والتحليلات المخبرية. [ 12 ]
مراجع
- 1 2 سباركس، دونالد. "كيمياء التربة البيئية: نظرة عامة". كيمياء التربة البيئية (الطبعة الثانية) .
- ↑ دونغ، مينغهوي (2 فبراير 2021). "تكوين المجتمعات الميكروبية في تجمعات التربة: تفاعل ديناميكي بين العمليات العشوائية والحتمية" . علم بيئة التربة التطبيقي . 163 103911. Bibcode : 2021AppSE.16303911D . doi : 10.1016/j.apsoil.2021.103911 . hdl : 1874/414089 . S2CID 233564862 – عبر Elsevier Science Direct .
- ↑ مور، برايان (1 فبراير 2003). "بنية مسام الكربون المنشط الحبيبي في سينسيناتي أثناء المعالجة/إعادة التنشيط على نطاق واسع". جمعية أعمال المياه الأمريكية . 95 (2): 103-112 . Bibcode : 2003JAWWA..95b.103M . doi : 10.1002/j.1551-8833.2003.tb10296.x . JSTOR 41310983. S2CID 103472342 .
- ↑ ويل، راي (2019). عناصر طبيعة وخصائص التربة . بيرسون . ص 120-123 . ISBN 978-0-13-325459-4.
- ↑ نورمان، أ. ج. (1 يناير 1957). "علاقات التربة بالنبات وتغذية النبات" . المجلة الأمريكية لعلم النبات . 44 (1): 67-73 . doi : 10.2307/2438347 . hdl : 2027.42/142079 . JSTOR 2438347 .
- ↑ غو، مينغمينغ (10 يونيو 2021). "تأثير إعادة الغطاء النباتي على قابلية التربة للتآكل تبعًا لحالة المنحدر في هضبة اللوس" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 772 145540. Bibcode : 2021ScTEn.77245540G . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.145540 . PMID 33770870. S2CID 232376861 – عبر Elsevier Science Direct.
- ↑ بارتليت، ريتشموند؛ جيمس، بروس (1980). "دراسة عينات التربة المجففة والمخزنة - بعض المخاطر". مجلة جمعية علوم التربة الأمريكية . 44 (4): 721-724 . Bibcode : 1980SSASJ..44..721B . doi : 10.2136/sssaj1980.03615995004400040011x .
- ↑ ميمو، ت؛ مارزادوري، س؛ جيسا، س. إي (2008). "استخلاص الأحماض العضوية من تربة منطقة الجذور: تأثير العينات الرطبة والمجففة والمجمدة". النبات والتربة . 312 ( 1-2 ): 175-184 . Bibcode : 2008PlSoi.312..175M . doi : 10.1007/s11104-008-9574-8 . S2CID 22059913 .
- ↑ بلايلوك، مايكل جيه؛ جيمس، بروس آر. (1993). "تحديد كمية السيلينيت والسيلينات بواسطة توليد الهيدريد - مطيافية الامتصاص الذري، والكروماتوغرافيا الأيونية، وقياس الألوان". مجلة جودة البيئة . 22 (4): 851-857 . Bibcode : 1993JEnvQ..22..851B . doi : 10.2134/jeq1993.00472425002200040031x .
- ↑ لانغلوا، كريستينا ل.؛ جيمس، بروس ر. (2014). "كيمياء أكسدة واختزال الكروم عند واجهات طبقات التربة المحددة بأكاسيد الحديد والمنغنيز". مجلة جمعية علوم التربة الأمريكية . 79 (5): 1329-139 . doi : 10.2136/sssaj2014.12.0476 .
- ↑ شابريلات، سابين؛ بن دور، إيال؛ فيسكارا روسيل، رافائيل أ.؛ ديمات، خوسيه أ.م. (2013). "التحليل الطيفي الكمي للتربة" . مجلة علوم التربة التطبيقية والبيئية . 2013 (1): 3. رمز Bibcode : 2013ApESS201316578C . doi : 10.1155/2013/616578 .
- ↑ فيشر، كريستين أ.؛ ميسينجر، جون ج.؛ جيمس، بروس ر. (2016). "معدل تحلل اليوريا في تسلسلات التربة الطبوغرافية وتأثير درجة الحموضة والكربون والنيتروجين والمعادن الذائبة عليه". مجلة جودة البيئة . 45 (1): 349-359 . Bibcode : 2016JEnvQ..45..349F . doi : 10.2134/jeq2015.05.0228 . PMID 26828191 .
- سونون، إل إس، إم إيه تشابل، وفي بي إيفانجيلو (2000) تاريخ كيمياء التربة . تم الوصول إلى الرابط في 11-04-2006.
روابط خارجية
وسائط متعلقة بكيمياء التربة على ويكيميديا كومنز
- كيمياء التربة
