NYT296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定
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土壤检测标准及技术大全由于土壤检测标准的不完善,造成对标准选择的复杂性。
总体来说,有国家标准的用国家标准,没有国家标准的找行业标准,没有行业标准的找国际标准,没有国际标准的只能找美国标准。
以下是目前关于土壤检测的相关行业标准和国家标准。
农业行业标准NY/T 3678-2020土壤田间持水量的测定围框淹灌仪器法NY/T 3420-2019土壤有效硒的测定氢化物发生原子荧光光谱法NY/T 3242-2018土壤水溶性钙和水溶性镁的测定NY/T 1121.7-2014土壤检测第7部分:土壤有效磷的测定NY/T 1616-2008土壤中9种磺酰脲类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱法NY/T 1615-2008石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定NY/T 1613-2008土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法NY/T 1378-2007土壤氯离子含量的测定NY/T 1377-2007土壤中PH值的测定NY/T 1121.21-2008土壤检测第21部分:土壤最大吸湿量的测定NY/T 1121.20-2008土壤检测第20部分:土壤微团聚体组成的测定NY/T 1121.19-2008土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定NY/T 1121.18-2006土壤检测第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定NY/T 1121.17-2006土壤检测第17部分:土壤氯离子含量的测定NY/T 1121.16-2006土壤检测第16部分:土壤水溶性盐总量的测定NY/T 1121.15-2006土壤检测第15部分:土壤有效硅的测定NY/T 1121.14-2006土壤检测第14部分:土壤有效硫的测定NY/T 1121.13-2006土壤检测第13部分:土壤交换性钙和镁的测定NY/T 1121.12-2006土壤检测第12部分:土壤总铬的测定NY/T 1121.11-2006土壤检测第11部分:土壤总砷的测定NY/T 1121.10-2006土壤检测第10部分:土壤总汞的测定NY/T 1121.9-2006土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定NY/T 1121.8-2006土壤检测第8部分:土壤有效硼的测NY/T 1121.6-2006土壤检测第6部分:土壤有机质的测定NY/T 1121.5-2006土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定NY/T 1121.4-2006土壤检测第4部分:土壤容重的测定NY/T 1121.3-2006土壤检测第3部分:土壤机械组成的测定NY/T 1121.2-2006土壤检测第2部分:土壤pH的测定NY/T 1121.1-2006土壤检测第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存NY/T 1104-2006土壤中全硒的测定NY/T 890-2004土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法NY/T 889-2004土壤速效钾和缓效钾含量的测定NY/T 296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定NY/T 295-1995中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定NY/T 149-1990土壤有效硼测定方法NY/T 88-1988土壤全磷测定法NY/T 86-1988土壤碳酸盐测定法NY/T 85-1988土壤有机质测定法NY/T 53-1987土壤全氮测定法(半微量开氏法)NY/T 52-1987土壤水分测定法NY/T 30-1986土壤中氧化稀土总量的测定对马尿酸偶氮国家标准GB/T 39234-2020土壤中邻苯二甲酸酯测定气相色谱-质谱法GB/T 39228-2020土壤微生物生物量的测定熏蒸提取法GB/T 36393-2018土壤质量自然、近自然及耕作土壤调查程序指南GB/T 36198-2018土壤质量土壤气体采样指南GB/T 36197-2018土壤质量土壤采样技术指南GB/T 33705-2017土壤水分观测频域反射法GB/T 32740-2016自然生态系统土壤长期定位监测指南GB/T 32737-2016土壤硝态氮的测定紫外分光光度法GB/T 32723-2016土壤微生物生物量的测定底物诱导呼吸法GB/T 32722-2016土壤质量土壤样品长期和短期保存指南GB/T 32720-2016土壤微生物呼吸的实验室测定方法GB/T 11743-2013土壤中放射性核素的γ能谱分析方法GB/T 25282-2010土壤和沉积物13个微量元素形态顺序提取程序GB/T 17418.7-2010地球化学样品中贵金属分析方法第7部分:铂族元素量的测定镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法GB/T 17418.6-2010地球化学样品中贵金属分析方法第6部分:铂量、钯量和金量的测定火试金富集-发射光谱法GB/T 17418.5-2010地球化学样品中贵金属分析方法第5部分:钌量和锇量的测定蒸馏分离-催化分光光度法GB/T 17418.4-2010地球化学样品中贵金属分析方法第4部分:铱量的测定硫脲富集-催化分光光度法GB/T 17418.3-2010地球化学样品中贵金属分析方法第3部分:钯量的测定硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17418.2-2010地球化学样品中贵金属分析方法第2部分:铂量和铑量的测定硫脲富集-催化极谱法GB/T 17418.1-2010地球化学样品中贵金属分析方法第1部分:总则及一般规定GB/T 23739-2009土壤质量有效态铅和镉的测定原子吸收法GB/T 22105.3-2008土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第3部分:土壤中总铅的测定GB/T 22105.2-2008土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定GB/T 22105.1-2008土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定GB/T 22104-2008土壤质量氟化物的测定离子选择电极法GB/T 14552-2003水、土中有机磷农药测定的气相色谱法GB/T 14550-2003土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法GB/T 17141-1997土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17140-1997土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17137-1997土壤质量总铬的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17136-1997土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法GB/T 17135-1997土壤质量总砷的测定硼氢化钾-硝酸银分光光度法GB/T 17134-1997土壤质量总砷的测定二乙基二硫代氨。
土壤检测的常见营养和重金属1.水解性氮(碱解氮)LY/T1229-1999《森林土壤水解性氮的测定》。
碱解-扩散法。
如果测定值>200mg/kg,允许绝对偏差<10mg/kg;测定值200mg/kg~50mg/kg,允许绝对偏差10mg/kg~kg;测定值<50mg/kg,允许绝对偏差<kg。
用L氢氧化钠处理土壤,土壤于碱性条件下水解,使易水解态氮转化为氨态氮,由硼酸吸收,用标准酸滴定计算碱解氮的含量。
2.全氮NY/T 53-1987《土壤全氮测定法》。
半微量凯氏法。
平行测定结果的允许差:土壤含氮量>%时,不得>%,含氮时,不得>%,含氮<%时,不得>%。
土壤中的全氮在硫酸铜、硫酸钾与硒粉的存在下,用浓硫酸消煮,各种含氮有机化合物经过高温分解转化为铵态氮,然后用氢氧化钠碱化,加热蒸馏出氨,经硼酸吸收,用标准酸滴定其含量。
3.全磷LY/T 1232-1999《森林土壤全磷的测定》。
酸溶-钼锑抗比色法。
测定值>2g/kg,绝对偏差>1016g/kg;测定值2g/kg~1g/kg,绝对偏差~kg;测定值<1,绝对偏差<。
以硫酸-高氯酸溶解土壤中的磷,用钼锑抗比色法测定。
4.有效磷LY/T 1233-1999《森林土壤有效磷的测定》。
盐酸-硫酸浸提法。
测定值>25mg/kg,绝对偏差>kg;测定值25mg/kg~10mg/kg,绝对偏差kg~kg;测定值<10mg/kg~kg,绝对偏差kg~kg,测定值<kg,绝对偏差<kg。
盐酸和硫酸溶液浸提法:用盐酸和硫酸的混合溶液浸提溶解出土壤中的磷酸铁、铝盐,再用钼锑抗比色法可以测定出浸提液中的磷。
L碳酸氢钠浸提法。
测定值>25mg/kg,绝对偏差>kg;测定值25mg/kg~10mg/kg,绝对偏差kg~kg;测定值<10mg/kg~kg,绝对偏差kg~kg,测定值<kg,绝对偏差<kg。
环保部标样所钾钠钙镁-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:环保部标样所钾钠钙镁是一种常用的环境监测标准物质,主要用于检测和监测环境中的钾钠钙镁等元素含量。
它是环境保护部根据环境监测的需要研制的一种标准物质,具有代表性和稳定性。
通过使用环保部标样所钾钠钙镁,可以准确、全面地了解环境中这些元素的含量,从而为环境保护措施的制定和实施提供依据。
环保部标样所钾钠钙镁在环境保护领域具有重要的应用价值。
它可以作为环境监测的参比物质,用于校准和质量控制,确保环境监测结果的准确性和可靠性。
同时,环保部标样所钾钠钙镁还可以用于环境污染源的监测和评估,帮助判断和分析污染源的类型和程度,为环境治理提供科学依据。
本文将详细介绍环保部标样所钾钠钙镁的定义和作用,以及它在环境保护中的应用场景。
通过深入了解环保部标样所钾钠钙镁的重要性和对环境保护的影响,我们可以更好地认识和应用这一标准物质,为实现可持续发展和环境保护作出贡献。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构展开讨论环保部标样所钾钠钙镁的相关内容:1. 引言:对环保部标样所钾钠钙镁的概述,说明文章的目的和意义。
2. 正文:2.1 环保部标样所钾钠钙镁的定义和作用:介绍环保部标样所钾钠钙镁的定义、组成成分、特点和作用,以便读者对该物质有清晰的了解。
2.2 环保部标样所钾钠钙镁的应用场景:详细探讨环保部标样所钾钠钙镁的应用范围,包括工业生产、环境监测和科学研究等领域,以及其在相关行业中的具体应用案例。
3. 结论:3.1 环保部标样所钾钠钙镁的重要性:总结环保部标样所钾钠钙镁的重要作用和意义,强调其在环保工作中的必要性。
3.2 对环境保护的影响:分析环保部标样所钾钠钙镁对环境保护工作的影响,包括其贡献、挑战和发展前景,以期引起对环境保护的重视和关注。
通过以上结构,本文将系统地介绍环保部标样所钾钠钙镁的定义、作用和应用场景,同时从重要性和对环境保护的影响两个角度展开深入讨论,以期为读者提供全面的信息和启发。
土壤水解氮的测定碱解扩散法1 范围本标准规定了土壤中水解氮的测定方法。
本标准适用于本公司所测各类土壤。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 6003.1-1997 金属丝纺织网试验筛HG/T 2843 化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液3 方法提要加入还原剂,使土壤中的硝态氮还原,再用氢氧化钠溶液处理土样,在扩散皿中,土样于碱性条件下水解,使易水解氮经碱解转化为氨态氮,由硼酸溶液吸收,以标准酸滴定,计算碱解氮的含量。
4 仪器通常实验室用仪器及:4.1 恒温培养箱;4.2 扩散皿;4.3 微量滴定管。
5 试剂本标准中所用试剂、水和溶液的配制,在未注明规格和配制方法时,均应符合HG/T2843的要求。
5.1 1.8mol L-1氢氧化钠溶液:称取72.0g氢氧化钠,溶解于水,稀释至1L;5.2 锌-硫酸亚铁还原剂:称取50.0g磨细并通过0.25mm孔径的硫酸亚铁(Fe S O4.7H 2O)及10.0g 锌粉混匀,贮于棕色瓶中;5.3 碱性胶液:称取40g阿拉伯胶放入装有50ml水的烧杯中,加热至70-80℃,搅拌促溶,约1h后放冷。
加入20ml甘油和20ml饱和碳酸钾水溶液,搅匀,放冷。
离心除去泡沫和不溶物,将清液贮于玻璃瓶中备用。
5.4 硫酸标准溶液C(1/2H2SO4)=0.01 mol L-1;先配成C(1/2H2SO4)=0.1 mol L-1,用Na2CO3标定,再稀释10倍。
5.5 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂;溶解0.1g溴甲酚绿和0.07g甲基红的乙醇中。
5.6 2%(m/V)硼酸溶液:溶解20g硼酸于1000ml蒸馏水中。
植物中钾、钙、镁、钠的测定_作业指导书1 适用范围1.2本法规定了原子吸收光谱法测定植物中钾、钙、镁、钠等常量和微量元素的方法。
2 分析方法2.1分析操作按照GB进行。
2.2原理样品经混酸消解后,采用原子吸收光谱法,测定植物中钾、钙、镁、钠等常量和微量元素2.3 环境条件室温下工作,工作温度范围:10~25℃,装有空调;可靠的排废气管道。
2.4 采样方法要求植物样品采集后自然风干,研磨(有条件过筛)后分析。
仪器(M6和ICE3500)测定条件详见仪器2.5主要试剂硝酸(GR),高氯酸(GR)2.6步骤:称取植物样品0.2-0.3g(精确到0.0001g)于50ml聚四氟乙烯消解管,加入10ml硝酸和1ml高氯酸,加盖于130℃消解60min~90min,将温度升至200℃,继续消解60min,期间观察液体量情况,然后取下盖子,赶酸至近干。
最后取下冷却,消解液定容至25ml或10ml 塑料离心管待测。
2.7稀释根据上机实际情况进行稀释,一般钾、钙、镁稀释5-10倍,测钙需加入10%的氯化锶(30g/L),钾和镁可用测钙稀释液进行测定。
钠、铜、锌、铁、锰等元素用原液测定。
2.8参考标准曲线(不少于5个点,根据浓度情况调整)钠:0.5mg/L~2.5mg/L, 钾:10mg/L~50mg/L,铜:0.1mg/L~1mg/L,锌:0.1mg/L~1mg/L 钙: 1mg/L~10mg/L,镁:0.21mg/L~2mg/L2.9结果计算:w=(C-C0)×V2×V/V1×m×1000。
GB/T 19524.1-2004 GB/T 19524.2-2004 GB/T 17140-1997 SN/T 0990-2001 NY/T 304-1995NY/T 295-1995NY/T 296-1995NY/T 294-1995GB 9834-1988GB 6260-1986GB 7833-1987GB 7836-1987GB 7888-1987GB 7839-1987GB 7848-1987GB 7864-1987GB 7865-1987GB 7871-1987GB 7872-1987GB 7874-1987GB 7875-1987GB 7876-1987GB 7877-1987GB 7878-1987GB 7879-1987GB 7883-1987GB 9835-1988GB 9836-1988NY/T 297-1995NY/T 298-1995NY/T 299-1995NY/T 300-1995NY/T 301-1995NY/T 302-1995NY/T 303-1995NY/T 305.1-1995 NY/T 305.2-1995 NY/T 305.3-1995 NY/T 305.4-1995 GB 7172-1987 GB 7173-1987 GB 9837-1988 GB 9838-1988 GB 7830-1987 GB 7831-1987 GB 7832-1987 GB 7834-1987 GB 7835-1987 GB 7837-1987 GB 7838-1987 GB 7840-1987 GB 7841-1987 GB 7842-1987 GB 7843-1987 GB 7844-1987 GB 7845-1987 GB 7846-1987 GB 7847-1987 GB 7849-1987 GB 7850-1987 GB 7851-1987 GB 7852-1987 GB 7853-1987 GB 7854-1987 GB 7855-1987 GB 7856-1987 GB 7857-1987 GB 7858-1987 GB 7859-1987 GB 7860-1987 GB 7861-1987 GB 7863-1987 GB 7862-1987 GB 7866-1987 GB 7867-1987 GB 7868-1987 GB 7869-1987GB 7870-1987 GB 7873-1987 GB 7880-1987 GB 7881-1987 GB 7882-1987 GB 7884-1987 GB 7885-1987 GB 7886-1987 GB 7887-1987 GB 7889-1987 GB 7890-1987 GB 7891-1987 GB 7892-1987 GB 12297-1990 GB 12298-1990 MT/T 746-1997 NY/T 148-1990 NY/T 149-1990 LY/T 1210-1999 LY/T 1211-1999 LY/T 1212-1999 LY/T 1213-1999 LY/T 1214-1999 LY/T 1215-1999 LY/T 1216-1999 LY/T 1217-1999 LY/T 1218-1999 LY/T 1219-1999 LY/T 1220-1999 LY/T 1221-1999 LY/T 1222-1999 LY/T 1223-1999 LY/T 1224-1999 LY/T 1225-1999 LY/T 1226-1999 LY/T 1227-1999 LY/T 1228-1999 LY/T 1229-1999 LY/T 1230-1999 LY/T 1231-1999 LY/T 1232-1999 LY/T 1233-1999NY/T 30-1986 LY/T 1235-1999 LY/T 1236-1999 LY/T 1237-1999 LY/T 1238-1999 LY/T 1239-1999 LY/T 1240-1999 LY/T 1241-1999 LY/T 1242-1999 LY/T 1243-1999 LY/T 1244-1999 LY/T 1245-1999 LY/T 1246-1999 LY/T 1247-1999 LY/T 1248-1999 LY/T 1249-1999 LY/T 1250-1999 LY/T 1251-1999 LY/T 1252-1999 LY/T 1253-1999 LY/T 1254-1999 LY/T 1255-1999 LY/T 1256-1999 LY/T 1257-1999 LY/T 1258-1999 LY/T 1259-1999 LY/T 1260-1999 LY/T 1261-1999 LY/T 1262-1999 LY/T 1263-1999 LY/T 1264-1999 LY/T 1265-1999 LY/T 1266-1999 LY/T 1267-1999 LY/T 1268-1999 LY/T 1269-1999 LY/T 1270-1999 LY/T 1271-1999 LY/T 1272-1999 LY/T 1273-1999 LY/T 1274-1999NY/T 52-1987 NY/T 53-1987 NY/T 85-1988 NY/T 86-1988 NY/T 87-1988 NY/T 88-1988 NY/T 89-1988 NY 882-2004 NY/T 883-2004 NY 884-2004 NY 885-2004 NY/T 887-2004 NY/T 888-2004 NY/T 797-2004 NY 1110-2006 NY/T 1112-2006 NY/T 798-2004 NY/T 1377-2007 NY/T 1378-2007 NY/T 1334-2007中国国家标准分类目录之B10土壤、肥料综合址: 电话:400-7255 888 QQ:569872709 MSN/Email:csres@肥料中粪大肠菌群的测定肥料中蛔虫卵死亡率的测定土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法出口颗粒膨润土中白度、酸度及膨胀容的检验方法有机肥料有机物总量的测定中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定土壤全量钙、镁、钠的测定蔬菜地分等土壤有机质测定法土壤中氧化稀土总量的测定对马尿酸偶氮氯膦分光光度法森林土壤含水量的测定森林土壤最大吸湿水的测定森林土壤渗透性的测定森林土壤温度的测定森林土壤坚实度的测定森林土壤交换性盐基总量的测定森林土壤交换性钙和镁的测定森林土壤水溶性盐分分析森林土壤粘粒的提取森林土壤全钾、全钠的测定森林土壤全硫的测定森林土壤烧失量的测定森林土壤有效硼的测定森林土壤有效钼的测定森林土壤有效铜的测定森林土壤易还原锰的测定土壤碳酸盐测定法土壤全钾测定法有机肥料全氮的测定有机肥料全磷的测定有机肥料全钾的测定有机肥料速效磷的测定有机肥料速效钾的测定有机肥料水分的测定有机肥料粗灰分的测定有机肥料铜的测定方法有机肥料锌的测定方法有机肥料铁的测定方法有机肥料锰的测定方法土壤水分测定法土壤全氮测定法(半微量开氏法)土壤全磷测定法N土壤、植物标准样品森林土壤样品的采集与制备森林植物(包括森林枯枝落叶层)样品的采集与制备森林土壤水和天然水样品的采集与保存森林土壤土水势的测定森林土壤水分-物理性质的测定森林土壤稳定凋萎含水量(凋萎系数)的测定森林土壤渗透性的测定森林土壤呼吸的测定森林土壤空气中二氧化碳含量的测定森林土壤溶液中氧含量的测定森林土壤坚实度的测定森林土壤比重的测定森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定森林土壤微团聚体组成的测定森林土壤大团聚体组成的测定森林土壤水解性氮的测定森林土壤硝态氮的测定森林土壤铵态氮的测定森林土壤全磷的测定森林土壤有效磷的测定森林土壤全钾的测定森林土壤缓效钾的测定森林土壤速效钾的测定森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算森林土壤腐殖质组成的测定森林土壤pH值的测定森林土壤交换性酸的测定森林土壤水解性总酸度的测定森林土壤阳离子交换量的测定森林土壤石灰施用量的测定森林土壤交换性钾和钠的测定森林土壤盐基饱和度的计算碱化土壤交换性钠的测定土壤碱化度的计算森林土壤矿质全量(二氧化硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)分析方法森林土壤有效锌的测定森林土壤有效铁的测定森林土壤交换性锰的测定森林植物与森林枯枝落叶层样品的制备森林植物与森林枯枝落叶层粗灰分的测定森林植物与森林枯枝落叶层全氮的测定(凯氏法)森林植物与森林枯枝落叶层全硅、全铁、全铝、全钙、全镁、全钾、全钠、全磷、全硫、森林植物与森林枯枝落叶层全氯的测定森林植物与森林枯枝落叶层全硼的测定森林植物与森林枯枝落叶层全钼的测定森林土壤水化学分析石灰性土壤有效磷测定方法土壤有效硼测定方法煤系腐植酸复混肥料技术条件石灰性土壤有效磷测定方法土壤有效硼测定方法森林土壤样品的采集与制备森林植物(包括森林枯枝落叶层)样品的采集与制备森林土壤水和天然水样品的采集与保存森林土壤含水量的测定森林土壤土水势的测定森林土壤水分-物理性质的测定森林土壤最大吸湿量的测定森林土壤稳定凋萎含水量的测定森林土壤渗滤率的测定森林土壤温度的测定森林土壤呼吸强度的测定森林土壤空气中二氧化碳含量的测定森林土壤溶液中氧含量的测定森林土壤坚实度的测定森林土壤土粒密度的测定森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定森林土壤微团聚体组成的测定森林土壤大团聚体组成的测定森林土壤全氮的测定森林土壤水解性氮的测定森林土壤硝态氮的测定森林土壤铵态氮的测定森林土壤全磷的测定森林土壤有效磷的测定土壤中氧化稀土总量的测定 对马尿酸偶氮氯膦分光光度法森林土壤缓效钾的测定森林土壤速效钾的测定森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算森林土壤腐殖质组成的测定森林土壤pH值的测定森林土壤交换性酸度的测定森林土壤水解性总酸度的测定森林土壤石灰施用量的测定森林土壤阳离子交换量的测定森林土壤交换性盐基总量的测定森林土壤交换性钙和镁的测定森林土壤交换性钾和钠的测定森林土壤盐基饱和度的计算碱化土壤交换性钠的测定土壤碱化度的计算森林土壤碳酸钙的测定森林土壤水溶性盐分分析森林土壤粘粒(<0.002mm)的提取森林土壤矿质全量素(铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定森林土壤全钾、全钠的测定森林土壤全硫的测定森林土壤强酸消化素的测定森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定森林土壤有效硼的测定森林土壤有效钼的测定森林土壤有效铜的测定森林土壤有效锌的测定森林土壤有效铁的测定森林土壤交换性锰的测定森林土壤易还原锰的测定森林土壤有效硫的测定森林土壤有效硅的测定森林植物与森林枯枝落叶层样品的制备森林植物与森林枯枝落叶层粗灰分的测定森林植物与森林枯枝落叶层全氮的测定森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定森林植物与森林枯枝落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定森林植物与森林枯枝落叶层全氯的测定森林植物与森林枯枝落叶层全硼的测定森林植物与森林枯枝落叶层全钼的测定土壤水分测定法土壤全氮测定法(半微量开氏法)土壤有机质测定法土壤碳酸盐测定法土壤全钾测定法土壤全磷测定法15N土壤、植物标准样品硅酸盐细菌菌种农用微生物菌剂生产技术规程生物有机肥农用微生物产品标识要求液体肥料密度的测定肥料中铬含量的测定硅肥水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量及其含量测定配方肥料复合微生物肥料土壤中PH值的测定土壤氯离子含量的测定畜禽粪便安全使用准则2004-10-1 2004-10-1 1998-5-1 2002-6-1 1996-5-1 1996-5-1 1996-5-11987-8-1 1987-8-1 1989-3-1 1989-3-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-11988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1988-1-1 1990-12-1 1990-12-1 1998-7-1 1990-12-1 1990-12-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-11995-10-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-1 1999-11-11987-8-1 1987-8-1 1989-3-1 1989-3-1 1989-3-1 1989-3-1 1989-3-1 2005-2-1 2005-2-1 2005-2-1 2005-2-1 2005-2-1 2005-2-1 2004-6-1 2006-10-1 2006-10-1 2004-6-1。
土壤检测标准
NY/T 1121-2006 土壤检测系列标准:
NY/T 土壤检测第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存NY/T 土壤检测第2部分:土壤pH的测定
NY/T 土壤检测第3部分:土壤机械组成的测定
NY/T 土壤检测第4部分:土壤容重的测定
NY/T 土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定NY/T 土壤检测第6部分:土壤有机质的测定
NY/土壤检测第7部分:酸性土壤有效磷的测定
NY/土壤检测第8部分:土壤有效硼的测定
NY/土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定
NY/T 土壤检测第10部分:土壤总汞的测定
NY/T 土壤检测第11部分:土壤总砷的测定
NY/T 土壤检测第12部分:土壤总铬的测定
NY/T 土壤检测第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
NY/T 土壤检测第14部分:土壤有效硫的测定
NY/T 土壤检测第15部分:土壤有效硅的测定
NY/T 土壤检测第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
NY/T 土壤检测第17部分:土壤氯离子含量的测定
NY/T 土壤检测第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定NY/T 1119-2006 土壤监测规程
NY/T 52-1987 土壤水分测定法
NY/T 53-1987 土壤全氮测定法(半微量开氏法)
NY/T 88-1988 土壤全磷测定法
NY/T 87-1988 土壤全钾测定法
NY/T 86-1988 土壤碳酸盐测定法
NY/T 1104-2006 土壤中全硒的测定
NY/T 296-1995 土壤全量钙、镁、钠的测定
NY/T 295-1995 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾
土壤国家标准。
中国合格评定国家认可委员会认可证书附件(注册号:CNAS L2464)名称: 中国科学院南京土壤研究所土壤与环境分析测试中心地址:江苏省南京市北京东路71号签发日期:2010年12月10日有效期至:2013年12月09日更新日期:2012年04月09日附件1 认可的授权签字人及领域CHINA NATIONAL ACCREDITATION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENTAPPENDIX OF ACCREDITATION CERTIFICATE(Registration No. CNAS L2464)NAME:Soil and Environment Analysis Center of Nanjing Institute of SoilScience, Chinese Academy of SciencesADDRESS:No.71, Beijing East Road, Nanjing, Jiangsu, ChinaDate of Issue:2010-12-10 Date of Expiry:2013-12-09 Date of Update :2012-04-09中国合格评定国家认可委员会认 可 证 书 附 件(注册号:CNAS L2464)名称: 中国科学院南京土壤研究所土壤与环境分析测试中心 地址:江苏省南京市北京东路71号认可依据:ISO/IEC 17025:2005以及CNAS 特定认可要求签发日期:2010年12月10日 有效期至:2013年12月09日 更新日期:2012年04月09日附件2 认可的检测能力范围CHINA NATIONAL ACCREDITATION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENTAPPENDIX OF ACCREDITATION CERTIFICATE(Registration No. CNAS L2464)NAME:Soil and Environment Analysis Center of Nanjing Institute of SoilScience, Chinese Academy of SciencesADDRESS:No.71, Beijing East Road, Nanjing, Jiangsu, ChinaAccreditation Criteria:ISO/IEC 17025:2005 and relevant requirements of CNASDate of Issue:2010-12-10 Date of Expiry:2013-12-09 Date of Update :2012-04-09。
钙、镁总量的测定-EDTA滴定法?其他技术论文加入时间:2009-4-1 10:20:13 水处理技术网点击:21 阅读权限:钙、镁总量的测定-EDTA滴定法本方法等效采用ISO 6059-1984 《水质钙与镁总量的测定EDTA滴定法》。
l? 范围??? 本方法规定用 EDTA 滴定法测定地下水和地面水中钙和镁的总量。
本方法不适用于含盐量高的水,诸如海水。
本方法测定的最低浓度为0.05mmol/L。
?2? 原理??? 在 pHl0的条件下,用 EDTA 溶液络合滴定钙和镁离子,铬黑 T 作指示剂,与钙和镁生成紫红或紫色溶液。
滴定中,游离的钙和镁离子首先与 EDTA 反应,跟指示剂络合的钙和镁离子随后与EDTA反应,到达终点时溶液的颜色由紫变为天蓝色。
?3? 试剂??? 分析中只使用公认的分析纯试剂和蒸馏水,或纯度与之相当的水。
?3.1? 缓冲溶液(pH=10)。
?3.1.l? 称取1.25g EDTA 二钠镁(C10H12N2O8Na2Mg)和16.9g氯化铵(NH4Cl)溶于143mL 浓的氨水(NH3·H2O)中,用水稀释至250ml。
因各地试剂质量有出入,配好的溶液应按 3.1.2 方法进行检查和调整?3.1.2?? 如无 EDTA 二钠镁,可先将 l6.9g 氯化铵溶于 143mL 氨水。
另取 0.78g 硫酸镁(MgSO4·7H2O)和1.179gEDTA 二钠二水合物(C10H12N2O8Na2·2H2O)溶于50mL水,加入2mL配好的氯化铵、氨水溶液和0.2g左右铬黑 T指示剂干粉(3.4)。
此时溶液应显紫红色,如出现天蓝色,应再加入极少量硫酸镁使变为紫红色,逐滴加入EDTA 二钠溶液(3.2)直至溶液由紫红转变为天蓝色为止(切勿过量) 将两溶液合并,加蒸馏水定容至 250mL。
如果合并后,溶液又转为紫色,在计算结果时应减去试剂空白。
3.2? EDTA 二钠标准溶液:≈10mmol/L。
表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
注:ICP-AES为电感耦合等离子体发射光谱法,ICP-MS为电感耦合等离子体-质谱法,下同。
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围
(续)表1 土壤微量元素、重金属和矿质全量监测指标的分析方法和适用范围。
土壤养分评价分级指标
注:按2.5:1水土比例浸拌土壤,pH玻璃电极和甘汞电极(或复合电极)测定。
注:有机质测定为重铬酸钾氧化-容量法;碱解氮测定为碱解扩散法;速效磷测定为碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法(Olsen法);速效钾测定为醋酸铵浸提-火焰光度计法。
焰光度计)测定;有效硫测定为磷酸盐-醋酸提取,硫酸钡比浊。
表4 有效微量元素含量分级
注:铁、锰、铜、锌分析方法均为DTPA溶液浸取-原子吸收分光光度法;钼的分析方法为草酸-草酸铵浸提—极谱法;硼的分析方法为沸水浸提-姜黄素比色法。
注:阳离子交换量测定方法为EDTA-铵盐浸提,蒸馏滴定法。
土壤钙、镁、钠的检测方法作业指导书(原子吸收分光光度法)1主要内容于适用范围本标准规定了土壤全量钙镁钠测定的原理、试剂、仪器设备、样品制备、分析步骤和结果表述。
2原理土壤试样采用氢氟酸-高氯酸消解法,或碳酸锂-硼酸、石墨粉坩埚熔融法制备待测液,用原子吸收分光光度法测定其中的钙、镁含量;用火焰光度法测定钠含量。
测定钙镁时,需加释放剂(氯化锶或氯化镧),以克服磷、铝及高含量钛、硫的干扰。
3试剂3.1盐酸,优级纯3.2高氯酸,优级纯;3.3氢氟酸,优级纯;3.43mol/L盐酸溶液:一份盐酸于三份水混合;3.520g/L硼酸溶液:20.0硼酸溶于水,稀释至1L;3.62mol/L硝酸溶液:一份硝酸于七份水混合;3.790g/L氯化锶溶液:称取90g氯化锶,加水溶解后,再稀释定容至1L,摇匀(此溶液含锶约30000mg/L);3.8钙标准贮备液,1000mg/L:购买。
3.9镁标准贮备液,1000mg/L:购买。
3.10钠标准贮备液,1000mg/L:购买。
4仪器设备4.1.土壤筛:孔径1mm和0.149mm;4.2.玛瑙研钵:直径8-12cm;4.3.聚四氟乙烯坩埚:容积不小于30mL;4.4.电热沙浴或铺有石棉布的电热板:温度可调;4.5.分析天平:感量0.0001g;4.6原子吸收分光光度计;4.7火焰光度计;5样品取通过1mm筛孔(4.1)的风干土样(约500-1000g),在牛皮纸上铺成薄层,划分成许多小方格,用小勺在每个小方格中取灯亮土样(总量不少于20g),在玛瑙研钵中进一步研磨,使其全部通过0.149mm孔径筛。
混匀后装入磨口瓶中备用。
6分析步骤6.1.样品消解:称取通过0.149mm孔径筛风干土0.5000g,精确到0.0001g,小心的放入聚四氟乙烯坩埚中,加硝酸15mL,高氯酸2.5mL,置于电热沙浴或铺有石棉布的电热板上在通风橱内消煮至微沸,待硝酸被赶尽、部分高氯酸解出大量的白烟样品成糊状时,取下冷却。
土壤的阳离子交换土壤的阳离子交换性能是由土壤胶体表面性质所决定,由有机质的交换基与无机质的交换基所构成,前者主要是腐殖质酸,后者主要是粘土矿物。
它们在土壤中互相结合着,形成了复杂的有机无机胶质复合体,所能吸收的阳离子总量包括交换性盐基(K+、Na+、Ca++、Mg++)和水解性酸,两者的总和即为阳离子交换量。
其交换过程是土壤固相阳离子与溶液中阳离子起等量交换作用。
阳离子交换量的大小,可以作为评价土壤保水保肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要依据之一。
测量土壤阳离子交换量的方法有若干种,这里只介绍一种不仅适用于中性、酸性土壤,并且适用于石灰性土壤阳离子交换量测定的EDTA—铵盐快速法。
方法原理采用0.005mol/LEDTA与1mol/L的醋酸铵混合液作为交换剂,在适宜的pH 条件下(酸性土壤pH7.0,石灰性土壤pH8.5),这种交换络合剂可以与二价钙离子、镁离子和三价铁离子、铝离子进行交换,并在瞬间即形成为电离度极小而稳定性较大的络合物,不会破坏土壤胶体,加快了二价以上金属离子的交换速度。
同时由于醋酸缓冲剂的存在,对于交换性氢和一价金属离子也能交换完全,形成铵质土,再用95%酒精洗去过剩的铵盐,用蒸馏法测定交换量。
对于酸性土壤的交换液,同时可以用作为交换性盐基组成的待测液用。
主要仪器架盘天平(500g)、定氮装置、开氏瓶(150ml)、电动离心机(转速3000—4000转/分);离心管(100ml);带橡头玻璃棒、电子天平(1/100)。
试剂 (1)0.005mol/LEDTA与1mol/L醋酸铵混合液:称取化学纯醋酸铵77.09克及EDTA1.461克,加水溶解后一起冼入1000ml容量瓶中,再加蒸溜水至900ml左右,以1:1氢氧化铵和稀醋酸调至pH至7.0或pH8.5,然后再定容到刻度,即用同样方法分别配成两种不同酸度的混合液,备用。
其中pH7.0的混合液用于中性和酸性土壤的提取,pH8.5的混合液仅适用于石灰性土壤的提取用。