Lompat ke isi

Kapasitas pertukaran kation

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 29 Desember 2023 01.33 oleh Hysocc (bicara | kontrib) (+Kategori:Kimia lingkungan; ±Kategori:Ilmu tanahKategori:Kimia tanah menggunakan HotCat)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)
pertukaran kapasitas kation dan anion dalam tanah

Kapasitas pertukaran kation (KPK) dalam ilmu tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk menjerap dan menukar atau melepaskan kembali ke dalam larutan tanah.[1] Di dalam tanah, komponen yang mempunyai muatan adalah lempung dan bahan organik tanah (senyawa organik).[1] Muatan negatif lempung / bahan organik biasanya mengikat kation (ion bermuatan positif) yang ada disekitarnya (dalam larutan tanah) sehingga terjadi reaksi elektronetralitas yang menghasilkan keseimbangan kimia.[1]

Secara praktikal, pertukaran kation sangat penting dalam fisika tanah, kimia tanah, kesuburan tanah, retensi hara dalam tanah, serapan hara oleh tanaman, pemupukan dan pengapuran.[2] Secara umum kation yang terjerap tersedia bagi tanaman melalui pertukaran kation dengan ion H yang dihasilkan oleh respirasi akar-akar tanaman. Hara yang ditambahakan kedalam tanah dalam bentuk pupuk akan diretensi oleh permukaan koloid.[3]

Faktor yang berpengaruh

[sunting | sunting sumber]

Faktor yang mempengaruhi kapasitas pertukaran kation adalah pH Larutan pengekstrak, Sifat komplek pertukaran, Konsentrasi larutan pengekstrak, Sifat kation yang dipakai, Pendekatan Analitik, Adanya interaksi yang tidak diinginkan, Keterbatasan metode analisis.[3]

Suatu jenis tanah yang mempunyai nilai KPK tertentu dapat diubah (dinaikan atau diturunkan) dengan cara mencampur dengan bahan-bahan lain yang nilai KPKnya berbeda.[4] Untuk membuktikan muatan negatif zarah-zarah tanah digunakan dua macam zat warna yaitu: (1) gention violet (+) yang bermuatan positif untuk menunjukan tanah yang bermuatan negatif dan (2) eosin red (-) yang bermuatan negatif untuk menunjukan tanah yang bermuatan positif.[4]

Sifat-sifat pertukaran kation dalam tanah banyak digunakan dalam menilai tingkat kesuburan tanah dan klasifikasi tanah.[5] Kapasitas tukar kation berhubungan dengan kapasitas penyediaan Ca, Mg, dan K, efisiensi pemupukan dan pengapuran pada lapisan olah.[5] KTK digunakan sebagai salah satu penciri untuk menentukan kelasnya. Pertukaran kation dalam tanah terjadi karena adanya muatan negatif dari koloid tanah yang menjerap kation-kation dalam bentuk dapat ditukarkan (exchangeable).[5]

KPK mempunyai hubungan dengan tekstur dan bahan organik. Jika tekstur makin halus, maka KPKnya akan makin besar.[6] KPK biasanya dinyatakan dalam C mol (+) kg-1 tanah atau lempung.[6] Kation adalah ion-ion yang bermuatan positif di dalam tanah, misalnya H+, Al3+, Ca++, Mg++, dll.[6] Kation-kation ini dijerap pada permukaan koloid mineral dan ataupun organik dengan ikatan elektrostatik yang tidak terlalu kuat, sehingga dapat dilepaskan ataupun dipertukarkan.[6] Nilai KPK tanah sangat beragam dipengaruhi jumlah dan jenis kandungan lempung, kadar, dan takaran dekomposisi bahan organik serta pH tanah.[6]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b c Brady, N. C. And R. R. Weil (2008). The Nature and Properties of Soils 14th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
  2. ^ Maas, Azwar (1996). Ilmu Tanah dan Pupuk. Yogyakarta: Akademi Penyuluh Pertanian (APP). 
  3. ^ a b Maas, Azwar (1996). Ilmu Tanah dan Pupuk. Yogyakarta: Akademi Penyuluh Pertanian (APP).  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "kpktanah2" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
  4. ^ a b Hamid, Abdul dan M. Sudjadi. "Perbandingan Beberapa Metode Penetapan KTK pada Tanah Mineral Masam". (II) 6: 40-41. Yogyakarta: Jurnal Tanah dan Pupuk. 
  5. ^ a b c Hullugale, N.R., B.E. McCorkell, T.B. Weaver, L.A. Finlay, J.Gleeson. "Soil properties in frrows of an irrigated vertisol sown with continuous cotton". 97 : 162-171. Journal Soil and Tillage Research. 
  6. ^ a b c d e Yang, Jin-Ling, Gan-Lin Z., La-Ming H., Philip C.B. "Estimating soil acidfication rate at watershed scale based on the stoichiometric relations between sillicon and base cations". 337: 30-37. Chemical Geology.