

96
висит как от состава материнской породы, так и от характера процессов,
протекающих в почвах
[53].
В почвах железо подразделяют на силикатные и несиликатные
формы. Силикатные формы входят в состав кристаллических решеток
первичных и вторичных (глинистых) минералов, являясь компонентом
почвообразующих пород — гематита, маггемита, гемита, пирита, суль-
фида железа.
Несиликатные формы железа подразделяются на:
окристаллизованные оксиды и гидроксиды;
аморфные соединения (железистые и гумус
-
железистые);
подвижные соединения (обменные и водорастворимые).
Для питания растений наибольшее значение имеют подвижные
формы железа, которые в основном представлены органоминеральными
соединениями, а также присутствуют в виде оксидов и гидроксидов,
связанных с поверхностью некоторых минералов.
Подвижность железа в почве определяется растворимостью его
соединений и зависит от реакции почвенной среды, ее окислительно
-
восстановительного потенциала, процессов комплексообразования и
гидролиза.
Подвижность железа в почвах во многом определяется раствори-
мостью аморфных водных окислов
Fe
3+
и
Fe
2+
. Растворимость гидро-
ксида
Fe
3+
входит в число основных факторов, контролирующих под-
вижность железа в почве. С увеличением значений рН на единицу кон-
центрация
Fe
3+
в почвенном растворе уменьшается в 1000 раз, достигая
в диапазоне рН
6,5
–8,0 самого низкого уровня —
10
–
22
моль/л, в то вре-
мя как концентрация растворимого железа, необходимая для нормаль-
ного роста растений
,
должна составлять 10
–
6
–
10
–
5
моль/л.
Минимальное содержание растворимого железа отмечается при
щелочных значениях рН, что характерно для чернозема и карбонатных
почв.
В кислой и сильно кислой среде (рН
<
3) подвижность гидроокиси
железа в почвенном растворе увеличивается, образуются ионы железа
(Fe
3+
). В восстановительных условиях окисное железо переходит в за-
кисное с образованием растворимых соединений — углекислого железа,
углекислого кислого железа, сернокислого железа, доступных для рас-
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека