Ograniczanie wyników

Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 4 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral soil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 4 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Dokonano oceny stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleby mineralnej: 3-fazowego α 4-fazowego α, 4-fazowego α z przenikalnością dielektryczną wody związanej zależną od wilgotności gleby, 4-fazowego de Loor'a oraz regresyjnego. Znaleziono, że model 4-fazowy α z przenikalnością dielektryczną wody związanej zależną od wilgotności gleby funkcjonuje porównywalnie z modelem regresyjnym, co pozwala uniknąć indywidualnej kalibracji dielektrycznych pomiarów wilgotności gleby.
W pracy badano wpływ właściwości gleby na zawartość form niklu oznaczonych metodą TESSIER’A i in. [1979]. Na podstawie specjacji Ni w glebie mineralnej stwierdzono, że największą część stanowiła frakcja pozostałości F5 (około 80% Ni ogółem), formy związane specyficznie F2 i tlenków Fe-Mn F3 po około 9%, resztę zaś forma wymienna F1. Odkwaszenie gleby mineralnej nieznacznie zmniejszyło udział form bioprzyswajalnych i biodostępnych Ni w jego zawartości ogółem. W glebie organicznej kwaśnej ilość Ni w wydzielonych frakcjach można uszeregować następująco (%): F5 (47,5) > F4 ( 35,4) > F3 (9,5) > F2 (5,1) > F1 (2,5), zaś w glebie organicznej obojętnej F3 (36,5) > F5 (30,4) > F4 (15,6) > F2 (13,6) > F1 (3,9). Gleby organiczne (kwaśna i obojętna) wykazywały nieco inną specjację Ni, co wynikało ze specyfiki tych gleb różniących się pH oraz zawartością substancji organicznej.
The paper presents a comparison of several empirical models used to determine cation exchange capacity (CEC) and base saturation (BS). CEC and BS determinations in mineral soils in southern Poland have been used in comparisons of individual models. The soils represented different valuation classes and differed in their typology. The following models were used: multiple regression, polynomial neural network and fuzzy-neural network (ANFIS). Models used for comparative purposes represent pedotransfer functions (PTF), developed for various climate conditions using various analytic methods. The processed results were compared with the modelling results based on observational data analysis. Relatively low applicability has been found for models based on data for other climate conditions and other analytical methods in terms of accurate CEC determination.
Investigations were carried out on the composition and content of amino acids bound in humic acids (HA) isolated from mineral and mineral-organic soils under the shelter-belt (biogeochemical barrier). It was confirmed that the distance from the edge of the shelter-belt and the kind of soil on which the biogeochemical barrier is localized, exerts some considerable influence on the total amount of amino acids bound in HA. The shelter-belt appearing on mineral soils causes a decrease in the total amount of bound amino acids in major periods of sampling. A contrary occurrence was observed in mineral-organic soils.
Studies on adsorption, desorption and reaction kinetics of carbendazim in grey-brown podzolic soil derived from loamy sand (Albic Luvisls), grey-brown podzolic soil derived from silt (Haplic Luvisols) and brown soil derived from sandy clay loam (Haplic Cambisols) were carried out. Five concentrations of carbendazim (5.0, 3.8, 2.6, 1.0 and 0.2 µg · cm⁻³) in 0.01 mol · dm⁻³ CaCl₂ were used for the 24 h batch adsorption experiments; the desorption experiments were performed by replacing equilibrium solutions with 0.01 mol · dm⁻³ CaCl₂ and shaking again for the same period of time. The experimental data showed a good fit to the Freundlich equation (r² in the range 0.988-0.997 for adsorption and 0.980-0.999 for desorption). The values of KFads varied from 5.45 in the sandy to 11.81 in the loess soil, the KFdes from 7.82 in the sandy to 17.87 in the loamy soil; the 1/n values for adsorption and desorption were in the range 0.636-0.812. Adsorption/desorption kinetics were investigated for 1, 2, 4, 6, 8, 10, 24 and 48 h reaction times. The adsorp- tion process in all soils and the desorption process in sandy soil was time-dependent, initially proceeding quickly but within approximately one hour it slowed and ran slowly. useful models for the description of presented experimental kinetic data were the two-site model (r² in the range 0.727-0.994) and the pseudo second-order model (r² in the range 0.636-0.988).
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 4 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.