تجزئة صور الحديد في ترب وادي الشاطئ

المؤلفون

  • وجدان المخزوم كلية البيئة والموارد الطبيعية / جامعة وادي الشاطئ
  • عائشة رمضان محمد

DOI:

https://doi.org/10.63359/acb0wk22

الكلمات المفتاحية:

الحديد، تجزئة الحديد، الاستخلاص المتتالي، تربة وادي الشاطئ، الحديد الذائب، الامتصاص الذري

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد صور الحديد في تربة وادي الشاطئ الواقعة في جنوب غرب ليبيا، وذلك من خلال استخدام الاستخلاص المتتالي وفق طريقة Sposito وآخرين (1982)، للتعرف على توزيع الحديد الذائب في الماء بين ست مناطق مختلفة، وعبر ثلاثة أعماق للتربة، حيث اعتمدت على جمع العينات من مناطق (أشكدة، براك، أقار، قطة، تمسان، تاروت) من أعماق (1، 2، و3 متر)، تم استخدام عينات بوزن 5 جرام من التربة، حيت تم اجراء استخلاص الحديد الذائب في الماء الخالي من الأيونات، ثم قيس تركيزه باستخدام جهاز الامتصاص الذري A.A.S ، وأظهرت النتائج وجود تباين واضح في تراكيز الحديد الذائب بين مناطق الدراسة والأعماق المختلفة، وسجلت منطقة أشكدة أعلى قيم للحديد الذائب في جميع الأعماق، في حين سجلت منطقتا براك وأقار أقل قيم، بينما سجلت تمسان وقطة قيم متوسطة، كما بينت النتائج أن توزيع الحديد الذائب يتغير باختلاف العمق وذلك بسبب اختلاف حركة المياه والظروف الفيزيائية والكيميائية في إعادة توزيع الحديد داخل قطاع التربة، ووضحت الدراسة أن صور الحديد الذائب في الماء تعد من أكثر صور الحديد أهمية من الناحية البيئية لارتفاع قابليتها للحركة والتوافر الحيوي لها.

المراجع

Blake, G. R., & Hartge, K. H. (1986). Bulk Density. In A. Klute (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 1: Physical and Mineralogical Methods (2nd ed., Agronomy Monograph No. 9, pp. 363–375). American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, USA.

Colombo, C., Palumbo, G., He, J.-Z., Pinton, R., & Cesco, S. (2014). Review on iron availability in soil: Interaction of Fe minerals, plants, and microbes. Journal of Soils and Sediments, 14, 538–548. https://doi.org/10.1007/s11368-013-0814-z

Dane, J. H., & Hopmans, J. W. (2002). Water Retention and Storage. In J. H. Dane & G. C. Topp (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 4: Physical Methods (pp. 671–720). Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, USA.

Gotoh, S., & Patrick, W. H., Jr. (1974). Transformation of iron in a waterlogged soil as influenced by redox potential and pH. Soil Science Society of America Journal, 38(1), 66–71. https://doi.org/10.2136/sssaj1974.03615995003800010024x

Goudarzi, G. H. (1971). Geology of the Shati Valley Area iron deposit; Fezzan, Libyan Arab Republic. In Symposium on the Geology of Libya (pp. 489–500). University of Libya. https://pubs.usgs.gov/publication/70205367

Husson, O. (2013). Redox potential (Eh) and pH as drivers of soil/plant/microorganism systems: A transdisciplinary overview pointing to integrative opportunities for agronomy. Plant and Soil, 362, 389–417. https://doi.org/10.1007/s11104-012-1429-7

Ivezić, V., Singh, B. R., Almås, Å. R., & Lončarić, Z. (2011). Water extractable concentrations of Fe, Mn, Ni, Co, Mo, Pb and Cd under different land uses of Danube basin in Croatia. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science, 61(8), 747–759. DOI: 10.1080/09064710.2011.557392

La Force, M. J., & Fendorf, S. (2000). Solid-phase iron characterization during common selective sequential extractions. Soil Science Society of America Journal, 64(5), 1608–1615. https://doi.org/10.2136/sssaj2000.6451608x

Rhoades, J. D. (1982). Soluble Salts. In A. L. Page, R. H. Miller, & D. R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2: Chemical and Microbiological Properties (2nd ed., Agronomy Monograph No. 9, pp. 167–179). American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, USA.

Richards, L. A. (Ed.). (1954). Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA Agriculture Handbook No. 60. United States Department of Agriculture, Washington, DC.

Sahrawat, K. L. (2016). Soil and plant testing for iron: An appraisal. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 47(3), 280–283. DOI: 10.1080/00103624.2015.1122805.

Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006). Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions. Soil Science Society of America Journal, 70(5), 1569–1578. https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0117

Schwertmann, U. (1991). Solubility and dissolution of iron oxides. Plant and Soil, 130, 1–25. https://doi.org/10.1007/BF00011851

Silveira, M. L. A., Alleoni, L. R. F., & Guilherme, L. R. G. (2003). Biosolids and heavy metals in soils. Scientia Agricola, 60(4), 793–806. https://doi.org/10.1590/S0103-90162003000400029

Sing, R. A. (1980). Soil Physical Analysis. Kalyani Publishers, New Delhi, India.

Slimani, I., Zhu-Barker, X., Lazicki, P., & Horwath, W. (2023). Reviews and syntheses: Iron – a driver of nitrogen bioavailability in soils? Biogeosciences, 20, 3873–3894. https://doi.org/10.5194/bg-20-3873-2023

Sposito, G., Lund, L. J., & Chang, A. C. (1982). Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb in solid phases. Soil Science Society of America Journal, 46(2), 260–264. https://doi.org/10.2136/sssaj1982.03615995004600020009x

Suarez, D.L. (1996). Beryllum, Magnesium, Calcium, Strontium, and Barium. Ik D. L. sparks (Ed.), methods of siil analysis: Part 3, chemical methods (SSSA Book Series No. 5, pp. 575-601). Soil Science society of America, Madison, Wi.

Tajouri, A. M., Taylor, P. R., Anderson, C., & Abozbeda, M. M. (2013). QEMSCAN analysis of Wadi-Shatti iron ore (Libya). In Materials Processing Fundamentals (pp. 243–247). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118662199.ch27

Tessier, A., Campbell, P. G. C., & Bisson, M. (1979). Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, 51(7), 844–851. https://doi.org/10.1021/ac50043a017

Thomas, G. W. (1996). Soil ph and soil acidity. In D. L. sparks (Ed), Methods of soil analysis: part 3- chemical methods (SSSA Book Series No. 5, pp. 475_490). Soil science society of America, Madison, Wl.

Zhang, H., & Wang, J. J. (2014). Loss on ignition method. In F.J. Sikora & K. P. Moore (Eds), soil test methods frim the Southeastern United States (Southern cooperative series bulletin No. 419, pp. 155-157).

التنزيلات

منشور

31.08.2026

كيفية الاقتباس

تجزئة صور الحديد في ترب وادي الشاطئ. (2026). المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة, 8(2), A41-48. https://doi.org/10.63359/acb0wk22

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين