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孔隙矿物微晶显微观察计量图像硬度计制造厂商
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孔隙矿物微晶显微观察计量图像硬度计制造厂商粘粒的收缩与膨胀的机制还不是很清楚的,粘土矿物微晶高岭石的特性,提供了一个可应用于一般粘粒的模式。当对干的粘粒进行湿润时,水分子被吸附在活泼的部分(特别是交换性阳离子),引起介子相邻表面间的孔隙的扩展。在刚开始湿润时,粘粒是无塑性的固体,发生膨胀只是在孔隙中适应予显微观察而肉眼是看不出的。紧接着的一个阶段是大体积的变化愈来愈和吸水有关。由于阳离子的水化使得粘粒表面问的空间达到约2纳米并且具有了塑性,其体积的增加与水分进入的速率相同。 在全塑性阶段,钠一蒙脱石的膨胀与双电层的理论是一致的。假若因为在双层中存在交换性阳离子,使处于两平行表面中间位置处的溶液的电解质浓度比浸没粘粒的外部溶液的电解质浓度高,这样水分被渗透吸引而表面之间的距离也因此而增加。含水量与吸力间的关系曲线的滞后现象影响到水分特征的实际应用。如果我们涉及的问题是土壤从初湿的情况下进行干燥,就可应用干燥曲线。事实上这是经常用到的曲线.除非我们假定某土壤单一的水分特征曲线就是干燥曲线。通常,在田间,土壤得到水分比失去它为快,所以大部分时间应用干燥曲线。灌溉土壤在相当长时期的干燥后迅速湿润的过程特别表现得明显。然而在田间试验裸露的情况下,改变湿润与干燥它的气候条件并必须同时测定吸力与含水量,因为不能经常保证用水分特征曲线从一个来推测另一个。

 


 
 
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