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Fluxo difusivo de zinco em amostras de solo influenciado por textura, íon acompanhante e pH do solo

Diffusive flux of zinc in soil samples as a function of texture, counter ion and soil pH

Resumos

O fluxo difusivo (difusão) é a forma mais importante de transporte de zinco no solo, dada sua baixa concentração na solução. Este trabalho teve como objetivo avaliar o fluxo difusivo de Zn em amostras de um solo de textura argilosa (Latossolo Vermelho-Escuro - LE), outro de textura média (Podzólico Vermelho-Amarelo - PV) e um terceiro de textura arenosa (Latossolo Vermelho-Amarelo - LV), submetidos a níveis de pH: pH natural (4,38) e 5,40, para o LE; natural (4,87) e 6,00, para o PV, e somente pH natural (4,64), para o LV, e a três fontes de Zn (ZnCl2, ZnEDTA e ZnSO4) nas doses de 0, 20 e 40 mg dm-3 de Zn. As unidades experimentais constituíram-se de 400 cm³ de amostras de solo, colocadas em câmaras feitas de tubos de PVC, com 10 cm de diâmetro e 5 cm de altura, contendo, cada câmara, uma lâmina de resina trocadora de cátions ácido forte (modelo CR61CZR IONICS, Inc) como dreno de Zn, nas dimensões de 2,0 x 5,0 cm, colocada à profundidade de 2,5 cm no meio da câmara. As amostras, umedecidas até a capacidade de campo, foram incubadas por um período de 15 dias à temperatura de 24 ± 4ºC. Após esse período, as lâminas foram retiradas, realizando-se a extração do Zn adsorvido às lâminas de resina. O pH do solo demonstrou ser fator de grande importância no controle do fluxo difusivo do Zn, acarretando-lhe grande diminuição quando da elevação de pH. De modo geral, o fluxo difusivo de Zn foi menor com o aumento do teor de argila do solo. O fluxo difusivo de Zn foi maior, nos três solos, quando a fonte utilizada foi ZnCl2.

difusão; fontes de zinco; acidez; resina


The diffusive flux (diffusion) is the main form of zinc transport in soil, due to its low concentration in solution. This work aimed to evaluate the diffusion of Zn in samples of three soil types: a loamy texture Dark-Red Latosol (LE), a medium texture Red-Yellow Podzolic (PV), and a sandy texture Red-Yellow Latosol (LV). The diffusion was assessed in samples with the natural pH for the three soil samples and at pH 5.40 for the LE and 6.00 for the PV. Three sources of Zn (ZnCl2, ZnEDTA and ZnSO4) at the rates of 0, 20 and 40 mg dm-3 of Zn were tested. The experimental units were constituted of 400 cm³ of soil placed in PVC rings, 10 cm of diameter and 5 cm high. At the depth of 2.5 cm, a slide of a strong acid exchange cation resin (CR61CZR IONICS, INC.)as a sink for Zn, with the dimensions of 2.0 x 5.0 cm was set. The soil samples were moistened to the field capacity and incubated for 15 days. Then, the resin slides were removed and submitted to the extraction of Zn. Soil pH was an important factor controlling Zn diffusion, which decreased with pH increase. In general, Zn diffusive flux was lower with the increase of the soil clay content. The diffusive flux of Zn was greater in the three soils, when the source was ZnCl2.

diffusion; sources of zinc; acidity; resin


SEÇÃO IV - FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS

M. F. G. OliveiraI; R. F. NovaisII; J. C. L. NevesII; V. M. C. AlvesIII; C. A. VasconcellosIII

IEngenheiro-Agrônomo, Doutorando em Solos e Nutrição de Plantas, Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras (UFLA). CEP 37200-000 Lavras (MG)

IIProfessor do Departamento de Solos, Universidade Federal de Viçosa. CEP 36571-000 Viçosa (MG)

IIIPesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Rodovia MG 424 Km 65, Caixa Postal 151, CEP 35701-970 Sete Lagoas (MG)

RESUMO

O fluxo difusivo (difusão) é a forma mais importante de transporte de zinco no solo, dada sua baixa concentração na solução. Este trabalho teve como objetivo avaliar o fluxo difusivo de Zn em amostras de um solo de textura argilosa (Latossolo Vermelho-Escuro - LE), outro de textura média (Podzólico Vermelho-Amarelo - PV) e um terceiro de textura arenosa (Latossolo Vermelho-Amarelo - LV), submetidos a níveis de pH: pH natural (4,38) e 5,40, para o LE; natural (4,87) e 6,00, para o PV, e somente pH natural (4,64), para o LV, e a três fontes de Zn (ZnCl2, ZnEDTA e ZnSO4) nas doses de 0, 20 e 40 mg dm-3 de Zn. As unidades experimentais constituíram-se de 400 cm3 de amostras de solo, colocadas em câmaras feitas de tubos de PVC, com 10 cm de diâmetro e 5 cm de altura, contendo, cada câmara, uma lâmina de resina trocadora de cátions ácido forte (modelo CR61CZR IONICS, Inc) como dreno de Zn, nas dimensões de 2,0 x 5,0 cm, colocada à profundidade de 2,5 cm no meio da câmara. As amostras, umedecidas até a capacidade de campo, foram incubadas por um período de 15 dias à temperatura de 24 ± 4ºC. Após esse período, as lâminas foram retiradas, realizando-se a extração do Zn adsorvido às lâminas de resina. O pH do solo demonstrou ser fator de grande importância no controle do fluxo difusivo do Zn, acarretando-lhe grande diminuição quando da elevação de pH. De modo geral, o fluxo difusivo de Zn foi menor com o aumento do teor de argila do solo. O fluxo difusivo de Zn foi maior, nos três solos, quando a fonte utilizada foi ZnCl2.

Termos de indexação: difusão, fontes de zinco, acidez, resina.

SUMMARY

The diffusive flux (diffusion) is the main form of zinc transport in soil, due to its low concentration in solution. This work aimed to evaluate the diffusion of Zn in samples of three soil types: a loamy texture Dark-Red Latosol (LE), a medium texture Red-Yellow Podzolic (PV), and a sandy texture Red-Yellow Latosol (LV). The diffusion was assessed in samples with the natural pH for the three soil samples and at pH 5.40 for the LE and 6.00 for the PV. Three sources of Zn (ZnCl2, ZnEDTA and ZnSO4) at the rates of 0, 20 and 40 mg dm-3 of Zn were tested. The experimental units were constituted of 400 cm3 of soil placed in PVC rings, 10 cm of diameter and 5 cm high. At the depth of 2.5 cm, a slide of a strong acid exchange cation resin (CR61CZR IONICS, INC.)as a sink for Zn, with the dimensions of 2.0 x 5.0 cm was set. The soil samples were moistened to the field capacity and incubated for 15 days. Then, the resin slides were removed and submitted to the extraction of Zn. Soil pH was an important factor controlling Zn diffusion, which decreased with pH increase. In general, Zn diffusive flux was lower with the increase of the soil clay content. The diffusive flux of Zn was greater in the three soils, when the source was ZnCl2.

Index terms: diffusion, sources of zinc, acidity, resin.

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LITERATURA CITADA

Recebido para publicação em setembro de 1998

Aprovado em fevereiro de 1999

  • ALVAREZ V., V.H. Caracterização química de solos. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1985. 77p.
  • ALVAREZ V., V.H. Efecto de los factores cantidad, intensidad y capacidad amortiguadora de fosfatos em la evaluación del fósforo disponible de suelos derivados de cenizas volcánicas de la Meseta Tarasca. Chapingo: Colegio de Posgraduados, 1982. 300p.(Tese de Doutorado)
  • BEAR, F.E. Chemistry of soil. New York, 1967.p.85-106.
  • BRAGA, J.M. & DEFELIPO, B.V. Determinação espectrofotomé-trica de fósforo em extratos de solos e plantas. R. Ceres, 21:73-85, 1974.
  • CAVALLARO, N. & McBRIDE, M.B. Zinc and copper sorption and fixation by an acid soil clay: effect of selective dissolutions. Soil Sci. Soc. Am. J., 48:1050-1055, 1984.
  • CLARKE, A.L. & GRAHAM, E.R. Zinc diffusion and distribution coefficients in soil as affected by soil texture, zinc concentration and pH. Soil Sci., 105: 409-418, 1968.
  • CUNHA, R.C.A. Retenção e movimento de zinco em solos do estado de São Paulo. Piracicaba, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1989. 115p. (Tese de Mestrado)
  • DEFELIPO, B.V. & RIBEIRO, A.C. Análise química de solo (metodologia). Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1981. 17p. (Boletim de Extensão, 29)
  • DIAS, L.E. Dinâmica de formas de enxofre e de cátions trocáveis em colunas de solo tratadas com diferentes doses de fósforo e de gesso. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1992. 147p. (Tese de Doutorado)
  • ELGABALY, M.M. Mechanism of zinc adsorption by colloidal clays and related minerals. Soil Sci., 69:167-173, 1950.
  • ELGAWHARY, S.M.; LINDSAY, W.L. & KEMPER, W.D. Effect of complexing agents and acids on the diffusion of zinc to a simulated root. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 34:211-214, 1970a.
  • ELGAWHARY, S.M.; LINDSAY, W.L. & KEMPER, W.D. Effect of EDTA on the self-diffusion of zinc in aqueous solution and in soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 34:66-70, 1970b.
  • ELLIS, B.G. & KNEZEK, B.D. Adsorption reactions of micronutrients in soils. In: MORTVEDT, J.J.; GIORDANO, P.M. & LINDSAY, W.L., eds. Micronutrients in Agriculture. Wisconsin, Soil Science Society of America, 1972. p.59-78.
  • ELLIS, J.H.; BARNHISEL, R.I. & PHILLIPS, R.E. The diffusion of copper, manganese, and zinc as affected by concentration, clay mineralogy, and associated anions. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 34:866-870, 1970.
  • EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Manual de métodos de análise de solos. Rio de Janeiro, 1979. não paginado.
  • FERNANDES, B. & SYKES, J.O. Capacidade de campo e retenção de água em três solos de Minas Gerais. R. Ceres, 15:1-39, 1968.
  • FERREIRA, M.E. & CRUZ, M.C.P., eds. Micronutrientes na agricultura. Piracicaba, POTAFOS/CNPq, 1991. 734p. (Anais do I Simpósio sobre Micronutrientes na Agricultura).
  • KUMARI, K.; SINGH, R.P. & SAXENA, S.K. Effect of different factors on the movement of copper and zinc in soils. J. Ind. Soc. Soil Sci., 36:346-348, 1988.
  • LIANG, J. & KARAMANOS, R.E. DTPA-Extractable Fe, Mn, Cu, and Zn. In: CARTER, M.R., ed. Soil sampling and methods of analysis. Boca Raton, Lewis, 1993. p.87-90.
  • LINDSAY, W.L. Chemical equilibria in soils. New York, John Wiley & Sons, 1979. 449p.
  • LINDSAY, W.L. Inorganic equilibria affecting micronutrients in soils. In: MORTVEDT, J.J.; COX, F.R.; SHUMAN, L.M. & WELCH, R.M., eds. Micronutrients in agriculture. Wisconsin, Soil Science Society of America, 1991. p.94-112.
  • LINDSAY, W.L. Zinc in soils and plant nutrition. Adv. Agron., 24:147-186, 1972.
  • MACHADO, P.L.O.A. & PAVAN, M.A. Adsorção de zinco por alguns solos do Paraná. R. Bras. Ci. Solo, 11:253-256, 1987.
  • MAGUIRE, M.; SLAVEK, J.; VIMPANU, I.; HIGGINSON, R.R. & PICKERING, W.F. Influence of pH on copper and zinc uptake by soil clays. Aust. J. Soil Res., 19:217-229, 1981.
  • MARSCHNER, H. Zinc uptake from soils. In: ROBSON, A.D., ed. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ZINC IN SOILS AND PLANTS, 1993, Perth. Proceedings. Perth, 1993. p.59-71.
  • MEHLICH, A. Mehlich-3 soil test extractant: a modification of Mehlich-2 extractant. Comm. Soil Sci. Plant Anal., 15:1409-1416, 1984.
  • MORAGHAN, J.T. & MASCAGNI Jr., H.J. Environimental and soil factors affeting micronutrient deficiencies and toxicities. In: MORTVEDT, J.J.; COX, F.R.; SHUMAN, L.M. & WELCH, R.M., eds. Micronutrients in agriculture. 2.ed. Wisconsin, Soil Science Society of America, 1991. p.371-425.
  • OLIVER, S. & BARBER, S.A. Mechanisms for the movement of Mn, Fe, B, Cu, Zn, Al and Sr from one soil to surface of soybean roots (Glycine max) Soil Sci. Soc. Am. Proc., 30:468-472, 1966.
  • RAIJ, B. & QUAGGIO, J.A. Métodos de análise de solos para fins de fertilidade. Campinas, Instituto Agronômico, 1983. 31p. (Boletim, 81)
  • SHARMA, K.N. & DEB, D.L. Effect of soil moisture tension and soil compaction on self diffusion coefficient of zinc in soils of varying texture. J. Nucl. Agric. Biol., 13:118-120, 1984.
  • SHARMA, K.N. & DEB, D.L. Calibration for zinc requirements of wheat based on diffusive flux equations. J. Nucl. Agric. Biol., 16:55-64, 1987.
  • SHARMA, K.N. & DEB, D.L. Diffusion of zinc as affected by graded levels of zinc addition in soils of varying texture. J. Ind. Soc. Soil Sci., 36: 30-34, 1988.
  • SHARMA, K.N. & DEB, D.L. Uptake of zinc by wheat plants in soils in relation to their diffusion coefficients under varying physical and chemical environment. II. Effect of soil bulk density. J. Nucl. Agric. Biol., 19:29-33, 1990.
  • SINGH, S.P.; SINHA, M.K. & RANDHAWA, N.S. Diffusion of 65Zn as influenced by rates of applied zinc in soils of divergent texture. J. Ind. Soc. Soil Sci., 28:290-294, 1980.
  • TAM, K.H. Principles of soil chemistry. New York, Marcel Dekker, 1992. 362p.
  • TISDALE, S.L.; NELSON, W.L. & BEATON, J.D. Soil fertility and fertilyzers. New York, Mcmillan, 1985. 754p.
  • WU, X.; AASEN, I. & SELMER-OLSEN, A.R. A study of extraction methods for assessing soil zinc availability: I. Soil zinc extractability and soil zinc buffering capacity in relation to soil properties. Nor. J. Agric. Sci., 5:89-107, 1991.
  • Fluxo difusivo de zinco em amostras de solo influenciado por textura, íon acompanhante e pH do solo

    Diffusive flux of zinc in soil samples as a function of texture, counter ion and soil pH
  • Datas de Publicação

    • Publicação nesta coleção
      07 Out 2014
    • Data do Fascículo
      Set 1999

    Histórico

    • Recebido
      Set 1998
    • Aceito
      Fev 1999
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