Determinacion de la materia organica
Enviado por Maxwell Gavriel J H • 12 de Noviembre de 2017 • Informe • 2.427 Palabras (10 Páginas) • 564 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN SUELOS
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FF
ÁREA : ANÁLISIS DE SUELOS, AGUAS Y
CATEDRÁTICO : Ing. Mg.Sc. BAZÁN TAPIA, Rubén
MAESTRANDAS : TICSE CHAMORRO, Sandra Karina
MENDEZ ROJAS, Yanet
LIMA – PERÚ
2017
I. INTRODUCCIÓN
La Materia Orgánica del Suelo (MOS) contiene la mayor cantidad de C de la superficie de la Tierra (2,157-2,293 Pg; Pg =1015 g), el doble del presente en la atmósfera (760 Pg), y de 2 a 3 veces mayor que el de todos los organismos vivientes en el conjunto de ecosistemas terrestres (Batjes, 1996; Prentice et al., 2001). Además, debido a su presencia ubicua y su participación en casi todos los procesos del suelo constituye un factor determinante de la calidad y de la salud de los suelos, un concepto relativamente moderno sobre la funcionalidad del suelo, que se refiere a “las características biológicas, físicas y químicas que son esenciales para una productividad sostenible a largo plazo con el mínimo de impacto ambiental“(Arias et al., 2005). La MO juega un papel clave en la fertilidad de los suelos como fuente de nutrientes para las plantas y fuente de energía para los microorganismos, y a través de funciones de tipo biológico, químico y físico, derivadas de las muchas y variadas reacciones gobernadas o mediatizadas por la MOS, entre las que se incluyen cambio iónico, oxidación-reducción, capacidad tampón, complejación de metales y adsorción de compuestos orgánicos naturales y/o xenobióticos. De hecho, un aumento de los stock de C en los suelos degradados por la puesta en cultivo es una garantía de aumento de su fertilidad ( 1 T de C = 20-40 kg ha-1 de trigo), lo que en términos productivistas permitiría asegurar las necesidades alimentarias, sobre todo en la Agricultura de subsistencia del tercer mundo que utilizan pocos aportes externos (Lal, 2004).
II.OBJETIVOS:
- Determinar el contenido de materia orgánica de suelo por el método de calcinación, método Walkley y Black y método de calorimétrico.
- Conocer, comprender, explicar y interpretar el fundamento de los 3 métodos.
III. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA
La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en pequeña porción, formada por los restos vegetales y animales que por la acción de la microbiota del suelo son convertidos en una materia rica en reservas de nutrientes para las plantas, asegurando la disponibilidad de macro y micronutrientes. Cuando son agregados restos orgánicos de origen vegetal o animal, los microorganismos del suelo transforman los compuestos complejos de origen orgánico en nutrientes en forma mineral que son solubles para las plantas; pero este proceso es lento, por lo tanto la materia orgánica no representa una fuente inmediata de nutrientes para las plantas, sino más bien una reserva de estos nutrientes para su liberación lenta en el suelo.
Principio.
El carbono orgánico, materia orgánica, puede ser determinado por el proceso de oxidación del C a CO2 Dos procedimientos son, generalmente, utilizados:
a. Oxidación de la materia orgánica por calcinación.
b. Oxidación usando un agente fuertemente oxidante (K2Cr2O7) en una solución ácida de H2SO4.
El segundo procedimiento, presenta dos modificaciones. La primera es midiendo el exceso del agente oxidante en la reacción y la segunda es la medida de la tramitancia de la solución coloreada de la reacción carbono-dicromato de potasio.
Determinación de la materia orgánica por calcinación.
Es una combustión de la materia orgánica del suelo a CO2 . Este CO2 puede ser medido, de acuerdo a su volumen generado por fijación de éste en una solución alcalina o por diferencia de peso. El siguiente método es por diferencia de peso o calcinación.
Determinación de la materia orgánica por solución oxidante. Método de Walkley y Black.
Principio.
La materia orgánica del suelo es oxidada por una mezcla de K2Cr2O7 más H2SO4. El exceso de K2Cr2O7 es determinado por titulación con FeSO4 ó con (NH4Fe)2(SO4)3. La primera reacción de oxidación - reducción es:
8H2SO4 + 3C + 2K2Cr2O7 2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 3 CO2 + 8 H2O [pic 3]
4(Cr6+ + 3e- Cr3+ ) : reducción [pic 4]
3(C - 4e- C4+ ) : oxidación [pic 5]
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4Cr6+ + 3C 4Cr3+ + 3C4+[pic 6]
La segunda reacción, titulación es:
K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 7H2O[pic 7]
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