土壤 可交换酸度的测定原始记录
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FHZDZTR0039 土壤 交换性酸度的测定 氯化钾交换法F-HZ-DZ-TR-0039土壤—交换性酸度的测定—氯化钾交换法1 范围本方法适用于酸性土壤交换性酸度的测定。
2 原理在土壤酸碱度测定中,还需测定土壤交换性酸度,交换性酸度是对农作物最有害的一种土壤酸度形态,它的存在表明土壤中交换性盐基十分贫乏,而代替其位置的是交换性氢和铝离子,是改良酸性土壤时确定石灰施用量的重要指标。
通常采用氯化钾交换法测定土壤交换性酸度,用氯化钾溶液淋洗酸性土壤时,土壤永久负电荷引起的酸度(交换性H +和Al 3+)被钾离子交换而进入溶液,当用氢氧化钠标准溶液滴定时,不但滴定了土壤原有的交换性H +,也滴定了交换性Al 3+水解产生的H +,为交换性H +和Al 3+的总和,称为交换性酸总量。
另取一份浸出液,加入氟化钠溶液与Al 3+络合而防止水解,再用氢氧化钠标准溶液滴定而测得交换性H +。
两者之差为交换性Al 3+。
3 试剂3.1 氯化钾溶液:1mol/L ,称取74.55g 氯化钾,溶于水,加水稀释至1000mL 。
溶液pH 应为5.5~6.0,如不在此范围,可用稀氢氧化钾溶液或稀盐酸溶液调节。
3.2 氢氧化钠标准溶液:0.02mol/L ,称取0.8g 氢氧化钠,用无二氧化碳的水(煮沸后刚冷却的水)溶解,并稀释至1000mL 。
标定:称取1.0211g 于110℃烘干的邻苯二甲酸氢钾(KHC 8H 4O 4),精确至0.0001g ,用少量水溶解,再加水稀释至250mL ,得0.0200mol/L 邻苯二甲酸氢钾标准溶液。
吸取25.00mL 邻苯二甲酸氢钾标准溶液置于150mL 锥形瓶中,加1滴~2滴酚酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由无色变为微红色,并在30s 内不褪色为止。
同时做空白试验。
氢氧化钠标准溶液的浓度按下式计算:C =0211V V V C −× 式中:C ——氢氧化钠标准溶液浓度,mol/L ;C 1——邻苯二甲酸氢钾标准溶液浓度,mol/L ;V 1——邻苯二甲酸氢钾标准溶液体积,mL ;V 2——氢氧化钠标准溶液用量,mL ;V 0——空白试验消耗氢氧化钠标准溶液体积,mL 。
土壤交换性酸的测定氯化钾交换——中与滴定法1 方法提要:用1 mol·L-1氯化钾溶液淋洗土壤时,土壤永久负电荷引起的酸度(无机胶体吸附的H+与Al3+)被K+交换进入溶液,用氢氧化钠标准溶液直接滴定浸出液所得结果为交换性酸总量。
另取一份浸出液,加入足量的氟化钠溶液,使Al3+形成络离子,防止其水解,再用氢氧化钠标准溶液滴定,所得结果为交换性H+,两者之差为交换性Al3+。
2 适用范围:本方法适用于酸性土壤交换性酸的测定。
3 主要仪器设备:半微量碱式滴定管:10mL。
4 试剂:4、1 氯化钾溶液[c(KCl)=1 mol·L-1]:称取74、6g氯化钾溶于800mL水中,用稀氢氧化钾与稀盐酸调节溶液pH为5、5~6、0,稀释至1L;4、2 氟化钠溶液[ρ(NaF)=35g·L-1]:称取氟化钠3、5g溶于80mL无C02水中,以酚酞为指示剂,用稀氢氧化钠溶液或稀盐酸溶液调节到微红色(pH8、3),再稀释至100mL,存于聚乙烯瓶;4、3 氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=0、02 mol·L-1]:称取NaOH约0、8g,溶于1000mL无CO2水中,用邻苯二甲酸氢钾标定浓度;4、4 酚酞指示剂(5g·L-1):称取0、5g酚酞溶于95%乙醇并以其稀释至100mL;4、5盐酸溶液(1:3):1份盐酸与3份水混合;4、6 硫氰化钾水溶液[ρ(KSCN)=10g·L-1]:称取1g硫氰化钾溶于100mL水中。
5 分析步骤称取过2mm孔径筛的风干试样5、00g放在已铺好滤纸的漏斗内,用1 mol·L-1氯化钾溶液少量多次地淋洗,滤液承接在250mL容量瓶中,至近刻度,用1 mol·L-1氯化钾溶液定容。
吸取滤液100mL于250mL三角瓶中,煮沸5min,赶走CO2,加入酚酞批示剂5滴,趁热用0、02 mol·L-1氢氧化钠标准溶液滴定至微红色。
实验室pH(酸度)计校准原始记录 JH-HX-002℃999.9999.9999.9(0.0)-999.91999.91999.91999.9(0.0)-1999.9电位/mV平均平均0.007.007.017.007.007.017.007.007.0012354.94213.0513.04354.94213.0313.05-354.942 1.02 1.02-354.9421.041.05温度补偿恒温水浴温度补偿恒温水浴示值/℃示值/℃12平均误差(pH)示值/℃示值/℃10.00.013.0113.0213.020.0130.030.213.0215.015.113.0213.0213.020.0160.060.213.0220.020.013.0313.0213.030.01//输入电位/mV 177.47110.0110.0010.0010.0110.0010.01定位用(混合磷酸盐)斜率用(邻苯二甲酸氢甲)平均6.860 4.009.199.209.209.199.189.199.191000.0-1000.02000.0-2000.03.电计输入电流的校准及电计输入阻抗引起的示值误差的校准电计示值/pH(串联电阻0.00)Ω(输入电位相当7pH)电计示值/pH(串联电阻1.00×109Ω)电计示值/pH3平均0.0013.0013.03 1.00×10913.0113.030.000 1.01 1.02 1.00×1091.021.047.不确定度电计pH:U=0.01pH,k=2;仪器pH:U=0.02pH,k=2;电位:U=0.2mV,k=24. 温度补偿误差的校准(输入电位相当13pH )电计示值(pH)温度探5. 电计示值重复性的校准(输入电位相当10pH)串联电阻/Ω电计示值(pH)校准 核验 校准电位/mV (输入电位相当13和1pH)1.00×109串联电阻/Ω6、仪器示值误差及重复性(pH) 25 ℃测量用(硼砂)9.18JH-HX-002H计量程。
土壤酸性土交换性酸的测定和阳离子交换性能的测定简述实验目的与意义土壤交换性盐基成分是指交换性Ca2+、Mg2+、K+、Na+等,NH4+、Zn2+、Cu2+等也常以交换态存在,但因其数量极少,通常〈0。
03cmol(+)/kg,因而没有计入交换性盐基.测定交换性盐基成分的意义和必要性是因土而异的。
酸性土壤中,交换性Ca2+的含量是影响植物根际营养的重要元素,同时这些交换性盐基成分实际上也是作物所必需的营养元素,因而,在培养土壤肥力上具有重要意义。
一般测定交换性盐基成分都以1mol/LNH4Ac作为交换剂;中性和酸性土用pH7NH4Ac:石灰性土或碱性土用pH9的NH4Ac-NH4OH;盐土则用乙醇洗去游离盐分后再用pH9的NH4Ac—NH4OH醋酸铵交换。
本次实验测定酸性土交换性阳离子盐基成分,以pH7,1mol/LNH4Ac作为交换剂进行测定。
土壤交换性酸是指土壤酸性表现的强弱程度。
土壤交换性酸又称为“土壤潜在(性)酸”,它由胶体所吸附的H+和Al3+构成。
Al3+因水解作用产生H+,因此,又称为“水解(性)酸”。
Al3++3H2O→Al(OH)3+3H+土壤交换性H+、Al3+含量多少,在一定程度上体现了土壤矿物胶体化学风化程度的深浅和土壤淋溶作用的强弱。
而交换性H+和Al3+在土壤中的转化关系经实验证明土壤pH值≤5.5时,才会有水解性酸存在,也就是说,只有相当量的交换性H+存在时,才有交换性Al3+的出现。
但对于强酸性土壤来说,交换性Al3+是占主导地位的。
一、酸性土交换性阳离子盐基成分的测定1.实验原理(1)土壤样品的交换处理用pH7、1mol/LNH4Ac作为交换剂处理土壤,土壤的交换性阳离子与交换剂中指示性阳离子(NH4+)实现交换平衡,交换反应式如下:土粒[Ca2+、Mg2+、K+、Na+]+nNH4Ac→土粒[6 NH4+]+(n-6)NH4Ac+(Ca2+、Mg2+、K+、Na+)若不断将交换出来的溶液分离开来,并加入新的交换剂。
土壤交换性酸度方法验证报告酸雨污染是当前全球性的环境问题之一。
在酸雨对生态环境的影响中,土壤酸化是中心环节。
因为土壤的酸缓冲性能反映了土壤的酸敏感性,而土壤的酸敏感性决定了土壤的酸化趋势,所以研究土壤酸化,预测土壤酸化趋势,应当同时研究土壤的酸缓冲性能和酸敏感性。
湖南省由于特定的地形、气象条件以及以煤炭为主的能源结构而成为全国严重酸雨区之一;同时湖南省土壤类型中,大多数属于酸性较强的富铁土,酸敏感性较高,易于遭受酸害。
因此,研究湖南土壤酸缓冲性能和酸敏感性,预测湖南土壤酸化趋势,进行湖南土壤生态系统酸相对敏感性研究,既是土壤科学和环境科学研究的重要课题,又可以为湖南酸雨控制区的合理规划和酸雨污染的针对性治理,为湖南农业的可持续发展和生态环境保护提供科学依据。
本文主体分为三个部分,第一部分是衡山土壤酸化研究。
首先选取衡山不同垂直带谱上5个代表性地点不同年代的土壤样品,通过实验分析得出,衡山土壤酸度时空变化明显。
从1983年到2001年,衡山土壤酸度变化主要表现在:土壤pH值降低,交换性酸度和活性酸度增加,交换性盐基离子减少,盐基饱和度降低,其中交换性酸增加量同其它各变化量之间存在着一定的相关性。
衡山土壤酸度变化表明衡山土壤有明显的酸化趋势。
其次,为客观地预测衡山土壤酸化趋势,本文在分析国内应用较多的土壤酸化趋势预测方法的基础上,提出利用酸缓冲曲线定性地分析土壤的酸化趋势,利用土壤酸害容量和土壤酸害容量年降低率定量地预测土壤的酸化年限,第一次提出了土壤酸害容量年降低率这一概念。
运用这一方法,通过实验测定,分析衡山土壤酸缓冲能力的时空变化,得出衡山土壤酸化年限和土壤酸化特点:lI①衡山不同土壤以及同一土壤不同层次酸化进程有快有慢;②衡山土壤酸化是一个由表及里的过程。
最后,在衡山土壤酸化研究基础上提出土壤酸害容量是一个理想的土壤酸敏感性评价指标,并通过相关分析,得出土壤酸害强度也是一个相对理想的酸敏感性指标,而土壤阳离子交换量、盐基饱和度、酸害偏差等作为我国南方土壤酸敏感性指标并不恰当。