土壤可溶性盐分的测定
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土壤含盐量数据
摘要:
一、土壤含盐量数据的重要性
二、土壤含盐量的测定方法
三、土壤含盐量对植物生长的影响
四、如何降低土壤含盐量
五、结论
正文:
土壤含盐量数据对于农业生产和土地管理至关重要。
这些数据可以帮助我们了解土壤的盐分状况,进而采取相应的措施来改善土壤质量,提高农作物的产量和品质。
本文将介绍土壤含盐量数据的测定方法、对植物生长的影响以及降低土壤含盐量的措施。
土壤含盐量的测定方法有多种,其中常用的包括电导率法、重量法、滴定法等。
电导率法是通过测定土壤溶液的电导率来推算土壤含盐量,该方法简便快速,但精度较低。
重量法是通过称取土壤样品中易溶性盐分的重量来计算土壤含盐量,该方法准确度高,但操作较为复杂。
滴定法是通过滴定土壤样品中的盐分来测定土壤含盐量,该方法适用于含盐量较低的土壤。
土壤含盐量对植物生长具有重要影响。
一般来说,盐分对植物生长产生两种作用:一是直接毒害作用,即盐分直接损害植物细胞,导致植物生长受阻;二是盐分对土壤理化性质的影响,如改变土壤的pH 值、降低土壤的肥力等,从而影响植物的生长。
因此,适当地降低土壤含盐量对植物生长具有重要意
义。
降低土壤含盐量的措施主要包括:一是采用排水措施,将土壤中的盐分及时排出,以降低土壤含盐量;二是采用客土置换法,将含盐量较低的土壤替换含盐量较高的土壤,以降低土壤含盐量;三是采用生物措施,如种植耐盐植物,利用植物的根系吸收土壤中的盐分,降低土壤含盐量。
总之,土壤含盐量数据对于农业生产具有重要意义。
通过了解土壤含盐量,我们可以采取相应的措施来改善土壤质量,提高农作物的产量和品质。
土壤盐度的测定方法
1. 电导率法呀,这就像给土壤做个“体检”!你想想,咱人去体检不也要测各种指标嘛,土壤也一样。
比如咱可以把土壤泡在水里,测测这水的电导率,就能大致知道土壤盐度咋样啦!就像咱看心电图知道心脏情况一样。
2. 重量法也不错哦!这简直就是给盐度来个“大揭秘”。
把土壤烘干、称重,再和处理后的重量对比,那盐的分量不就清楚了嘛,是不是很简单直接!好比你找东西,直接翻箱倒柜一目了然。
3. 离子选择性电极法也好用着呢!哎呀,这就像给土壤中的盐分装上“定位器”。
通过专门的电极去感知盐分的多少,多厉害呀!就像你有双超级眼睛能一下看到细微的东西。
4. 还有饱和泥浆法哦,这就类似给土壤来个“深度挖掘”。
让土壤变成泥浆状态,然后去分析,这不就能清楚盐度啦?就跟挖宝藏一样,越深入发现越多。
5. 盐分传感器法呀,哇塞,这可是个科技感满满的办法!就好像给土壤配备了一个“盐分侦探”,随时监测着盐度的变化。
就像你有个机灵的小助手随时给你报告情况一样。
6. 折射计法也能用哟!你看,这不就像我们透过一个神奇的“小窗口”去看土壤盐度。
通过观察折射情况就知道盐度啦,多神奇呀!就好像你从一个小孔能看到大大的世界。
7. 滴定法也挺靠谱呀!这就好比一场“盐分大作战”。
用特定的试剂去和盐分反应,从而知道盐度,很有意思吧!就像你玩游戏打败敌人知道自己的厉害程度一样。
我觉得这些方法都各有各的好,根据不同的需求和情况选择合适的方法,就能准确测定土壤盐度啦。
土壤水溶性盐的测定指标分析9.1概述土壤水溶性盐是盐碱土的一个重要属性,是限制作物生长的障碍因素。
我国盐碱土的分布广,面积大,类型多。
在干旱、半干旱地区盐渍化土壤,以水溶性的氯化物和硫酸盐为主。
滨海地区由于受海水浸渍,生成滨海盐土,所含盐分以氯化物为主。
在我国南方(福建、广东、广西等省、区)沿海还分布着一种反酸盐土。
盐土中含有大量水溶性盐类,影响作物生长,同一浓度的不同盐分危害作物的程度也不一样。
盐分中以碳酸钠的危害最大,增加土壤碱度和恶化土壤物理性质,使作物受害。
其次是氯化物,氯化物又以MgCl2的毒害作用较大,另外,氯离子和钠离子的作用也不一样。
土壤(及地下水)中水溶性盐的分析,是研究盐渍土盐分动态的重要方法之一,对了解盐分、对种子发芽和作物生长的影响以及拟订改良措施都是十分必要的。
土壤中水溶性盐分析一般包括pH、全盐量、阴离子(Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、NO3-等)和阳离子(Na+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定,并常以离子组成作为盐碱土分类和利用改良的依据。
表9-1 盐碱土几项分析指标盐碱土是一种统称,包括盐土、碱土、和盐碱土。
美国农业部盐碱土研究室以饱和土浆电导率和土壤的pH与交换性钠不依据,对盐碱土进行分类(表9-1)。
我国滨海盐土则以盐分总含量为指标进行分类(表9-2)。
在分析土壤盐分的同时,需要对地下水进行鉴定(表9-3)。
当地下水矿化度达到2g·L-1时,土壤比较容易盐渍化。
所以,地下水矿化度大小可以作为土壤盐渍化程度和改良难易的依据。
表9-2 我国滨海盐土的分级标准表9-3 地下水矿化度的分级标准*用于灌溉的水,其导电率为0.1~0.75 dS·m-1。
测定土壤全盐量可以用不同类型的电感探测器在田间直接进行,如4联电极探针、素陶多孔土壤盐分测定器以及其它电磁装置,但测定土壤盐分的化学组成,则还需要用土壤水浸出液进行。
9.2土壤水溶性盐的浸提(1:1和5:1水土比及饱和土浆浸出液的制备)[1]土壤水溶性盐的测定主要分为两步:①水溶性盐的浸提;②测定浸出液中盐分的浓度。
土壤pH值和盐分测定方法土壤pH值和盐分是评估土壤质量的重要指标之一、土壤pH值反映了土壤中酸碱性质,而盐分则表示土壤中是否存在过多的盐类。
准确测定土壤pH值和盐分对于合理调整土壤条件、保证农作物的健康生长至关重要。
本文将介绍几种常用的土壤pH值和盐分测定方法。
一、土壤pH值的测定方法1.玻璃电极电位法玻璃电极电位法是一种简单、快速、准确测定土壤pH值的方法。
该方法需要使用专门的pH计仪器,将准备好的土壤样本与蒸馏水混合,用电极插入混合液中测定电位值,并通过仪器自动计算pH值。
2.酸碱滴定法酸碱滴定法是一种常用的土壤pH值测定方法,适用于田间、实验室等多种场合。
首先将准备好的土壤样品与盐酸或氢氧化钠溶液进行反应,反应过程中酸碱中和点发生了变化,可以通过溶液中添加酸碱指示剂,根据溶液颜色变化来判断酸碱中和点的位置,由此计算出土壤pH值。
3.电位差法电位差法是一种通过测定土壤与标准缓冲溶液电位差的差异来测定土壤pH值的方法。
该方法需要用专业电位差计测量土壤与标准缓冲溶液的电位差,然后根据标准曲线确定土壤的pH值。
二、土壤盐分的测定方法1.电导率法电导率法是测定土壤盐分的常用方法之一、它通过测量土壤中的电导率来确定盐分的含量。
土壤中含有电离物质,当通入电流时,电离物质会导电,电导率的值越高,土壤中的盐分就越多。
电导率法需要使用电导率仪器,将土壤样本与水混合后,直接测量电导率的值,通过与标准曲线对比,可以得出土壤中的盐分含量。
2.氯化银法氯化银法是一种准确测定土壤盐分的方法,适用于测定土壤中盐分含量较低的情况。
该方法需要制备氯化银试剂,将土壤样本与试剂混合,通过二氯化汞与氯化银的反应来判断土壤中盐分的含量。
3.稀释法稀释法是一种简单易行的测定土壤盐分的方法。
该方法将土壤样本与蒸馏水混合后,通过稀释系数来确定土壤中盐分的含量。
首先用蒸馏水将土壤样本稀释,然后用电导率仪测量稀释后溶液的电导率,再通过和标准溶液的对比来确定土壤中盐分的含量。
土壤全盐量的测定方法重量法1.适用范围:《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-19992.方法要点:准确吸取一定量的土壤水浸出液,蒸干除去有机质后,在105~110℃烘箱中烘干、称量求出全盐量(g/kg)。
3.仪器和试剂3.1过氧化氢。
3.2主要仪器分析天平(感量0. 000 2 g);水浴;烘箱;玻璃蒸发皿;干燥器;坩埚钳。
4.测定步骤4.1 吸取完全清亮的土壤浸出液50 mL(如用100 mL则分两次加,每次加50 mL),放人已知质量(mL)的玻璃蒸发皿(质量一般不超过20 g)中,在水浴上蒸干。
4.2 小心地用胶头滴管加入少量10%~15%H2O2,转动蒸发皿,使与残渣充分接触,继续蒸干。
如此重复用过氧化氢处理,至有机质氧化殆尽,残渣呈白色为止。
4.3 将蒸于残渣在105—110℃恒温箱中烘2h,在干燥器中冷却约30 min后称量。
重复烘干、称重,直至达到恒定质量(mg),即前后两次质量之差不大于1 mg。
5 .结果计算式中:m-相当于50 mL浸出液(或100 ml)的干土质量,g;m1-蒸发皿质量,g;m2-全盐量加蒸发皿质量,g。
注 1.质量法测全盐时,吸出浸出液的量应视土壤盐分含量而定,土壤舍盐量小于5.0 g/kg者,须吸取浸出液体50- 100 mL。
2 质量法中加过氯化氢除去有机质时,每次加入量只要使残渣湿润即可,以免过氯化氢分解时泡沫过多而使盐分溅失。
3 质量法测定全盐量的误差来源还有以下几方面:烘干残渣中通常含有少量硅酸盐胶体和未除尽的有机质造成正误差。
碳酸氢根(HCO3-)在加热(蒸发或烘干)时将转化为碳酸根(co3-),其质量约减轻一半,故必要时应在测得的全盐量(g/kg)上加1/2HCO3-,予以校正。
当浸出液中含有大量钙离子(ca2+)、镁离子(Mg2+)和氯离子(CI一)时,蒸发后形成吸湿性强的二氯化钙(CaCl2)和二氯化镁(MgCl2),难以烘至恒定质量;同时,二氯化镁在加热时易水解成碱式盐而失去质量,造成负误差:2MgCI2+H20 --Mg0.MgCl2+2HCI190.6 135.6遇此情况,可在浸出液中预先加入10 g/L碳酸钠溶液25.00 mL,然后在180℃下烘干,使钙和镁的氯化物(硫酸根含量高时,还有钙、镁的硫酸盐)转化为碳酸盐;在计算全盐量时,从烘干物质量中减去相当于所加入碳酸钠溶液的烘干质量。
土壤中易溶盐试验探讨土壤是植物生长的重要基础,而土壤中的盐分含量则对植物生长和产量产生着重要影响。
土壤中的盐分会影响土壤的结构、渗透性和水分保持能力,同时也会对植物的生长、生理和营养状态产生影响。
对土壤中易溶盐的测试和探讨显得尤为重要。
本文将探讨土壤中易溶盐的测试方法和相关影响因素,希望能为相关研究和生产实践提供一定的参考和指导。
一、土壤中易溶盐的测试方法1. 电导率法电导率法是较为常用的土壤中易溶盐测试方法之一。
通过测定土壤中的电导率来间接反映土壤中的盐分含量。
这种方法操作简便,测试结果可靠,适用于大面积土壤样品的测试。
但电导率法无法直接区分不同种类的盐分,所以在具体分析时需要结合其他方法,综合判断土壤中盐分的种类和含量。
2. 重量法重量法是通过将一定量的土壤样品溶解后,经干燥后测定残渣的重量来计算土壤中盐分的含量。
这种方法适用范围广,能够精确分析各种盐分的含量,是比较常用的土壤中易溶盐测试方法。
3. 饱和糅合法饱和糅合法是将一定量的土壤样品与一定量的蒸馏水混合搅拌,经过一定时间的静置后,测定上清液中的盐分含量来判断土壤中盐分的情况。
这种方法操作简便,时间短,适用于现场测试,并且可以较为准确地测定土壤中的易溶盐含量。
以上三种方法各有特点,需要根据具体情况选择合适的测试方法,以获得准确可靠的测试结果。
二、土壤中易溶盐的影响因素1. 土壤类型不同类型的土壤对盐分的敏感程度不同。
比如粘土土壤和壤土对盐分的吸附能力较好,而砂质土壤对盐分的渗透性较强,盐分易于向下渗透。
土壤的排水能力、通气性等也会影响土壤中盐分的分布和积累。
2. 降水量和蒸发量降水量和蒸发量是影响土壤中盐分含量的重要因素。
降水量过少或者蒸发量过大会导致土壤中盐分浓度的增加,从而对植物生长和土壤质量产生不利影响。
3. 施肥和灌溉过量的化肥施用或者不当的灌溉会导致土壤中盐分的积累。
尤其是在干旱地区和高盐地区,过量的化肥施用和不当的灌溉会导致土壤中盐分的快速积累,对植物的生长和产量产生不利影响。
土壤中盐分的测定嘿,朋友们!今天咱来聊聊土壤中盐分的测定这档子事儿。
你说这土壤里的盐分啊,就像是个调皮的小精灵,有时候多了,有时候少了,可得好好把它弄清楚才行呢!想象一下,土壤就像是我们的大厨房,盐分就是其中的一味调料。
要是这调料放多了,那做出的“菜”可就不好吃啦,植物们可不喜欢太咸的环境。
那怎么才能知道土壤里的盐分是多是少呢?这就得靠我们的测定方法啦!咱先得准备些工具,就像厨师得有锅碗瓢盆一样。
什么小瓶子啦,小勺子啦,还有一些专门的试剂。
然后呢,就可以开始动手啦!从土壤里挖一小点样本出来,这就像是从大厨房里舀出一勺调料来尝尝味道。
把这土壤样本放进小瓶子里,加上一些试剂,然后就开始观察啦!这时候就好像是在看一场魔术表演。
如果试剂和土壤反应后出现了某种特定的颜色变化,那就说明盐分的含量大概在一个什么范围。
嘿,是不是很神奇?你说这土壤里的盐分测定重要不重要?那当然重要啦!就好比我们人每天要知道吃了多少盐一样,植物们也需要一个合适的盐分环境才能茁壮成长啊。
要是盐分太多,它们可能就长不好,甚至会生病呢。
而且啊,不同的土壤类型,盐分的情况也不一样。
就像不同地方的菜口味不一样,有的清淡,有的重口。
我们得根据土壤的特点来选择合适的测定方法。
你可别小看了这小小的盐分测定,它背后可有着大学问呢!就像我们生活中的很多小事,看似不起眼,实则很关键。
所以啊,朋友们,要重视土壤中盐分的测定啊!这可是关系到我们的土地健康,关系到植物们的生长呢!咱可不能马虎,得认真对待,就像对待我们自己的健康一样。
让我们一起努力,把这个“小精灵”给摸清楚,让我们的土地变得更美好!。
实验五土壤可溶盐分的分析一、实验目的1.了解土壤可溶盐分的组成与全盐量的定义2.掌握土壤全盐量的测定方法及计算二、实验原理土壤可溶盐分是指在一定时间内用一定的水土比例浸提出来的土壤中所含有的水溶盐分。
分析土壤中可溶盐分的阴、阳离子组成,和由此确定的盐分和含量,可以判断土壤的盐渍状况和盐分动态。
盐分对植物的影响主要决定于可溶盐分的含量和种类组成,和不同植物的耐盐程度,就盐分组成而言,苏打盐分对植物危害最大,氯化钠次之,硫酸钠相对较轻。
因此了解土壤中可溶性盐分含量和动态对于研究盐碱土的形成,特点、变化规律;研究植物生长与土壤盐分的关系以及对盐碱地的改良的利用均有重要意义。
水溶性盐的测定一般包括全盐量,离子总量、各种离子含量等项目。
在很多情况下,也把P测定列为其中的分析项目之一。
具体测定项目应视工作需要而定。
本实验要测定的项目和所用方法如下:全盐量的测定——重量法CO32-、HCO3-离子的测定——双指示剂滴定法Cl—离子的测定——硝酸银滴定法(莫尔法)SO42—离子的测定——EDTA间接络合滴定法Ca2+、Mg2+离子的测定——EDTA络合滴定法Na+和K+离子的测定——钠电极法(一)待测液的制备1、方法原理土壤样品按一定水土比例混合,经一定时间振荡后,将土壤中可溶性盐分提取到溶液中,将此水土混合液过滤便得可作为可溶性盐分测定的待测液。
2、仪器电动振荡机:真空泵;大口塑料瓶(1000ml);巴氏滤管或平板瓷漏斗;抽气瓶(1000ml)。
3、操作步骤(1) 称取通过1mm 筛孔风干土样50克(精确到0.1克),放入500ml 大口塑料瓶中加入250ml 无CO 2蒸馏水。
(2)将塑料瓶用橡皮塞塞紧后在振荡机上振荡3分钟。
(3)振荡后立即抽气过滤,如样品不太粘重或碱化度不高,可改用平板瓷漏斗过滤,直到滤清为止。
清液存于250ml 三角瓶中,用橡皮塞盖紧备用。
(二)土壤全盐量的测定1、方法原理吸取一定量的待测液,经蒸干后,称得的重量即为烘干残查量(一般略高于或接近盐分总量)。
土壤中可溶性盐分是用一定的水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子组成,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍状况和盐分动态,因为土壤所含的可溶性盐分达一定数量后,会直接影响作物的发芽和正常生长。
当然,盐分对作物生长的影响,主要决定于土壤可溶性盐分的含量及其组成,和不同作物的耐盐程度。
就盐分组成而言:苏打盐分(碳酸钠、碳酸氢钠)对作物的危害最大,氯化钠次之,硫酸钠相对较轻。
当土壤中可溶性镁增高时,也能毒害作物。
因此,定期测定土壤中可溶性盐分总量及其盐分组成,可以了解土壤的盐渍程度和季节性盐分动态,据此拟订改良利用盐碱土的措施。
通常,用水浸提液的烘干残渣量来表示土壤中水溶性物质的总量,烘干残渣量不仅包括矿质盐分量,尚有可溶性有机质以及少量硅、铝等氧化物。
盐分总量通常是盐分中阴、阳离子的总和,而烘干残渣量一般都高于盐分总量,因而应扣除非盐分数量。
此外,所测得的可溶性盐分总量,尚可验证系统分析中各种阴阳离子分量的分析结果。
可溶性盐分总量的测定方法很多,有重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,由于比重计法比较粗放,而阴阳离子总和计算法又比较费时,所以在这里只重点介绍通用的重量法。
1待测液的制备1. 1 原理土壤样品与水按一定的水土比例混合,经过一定时间振荡后,将土壤中的可溶性盐分提取到溶液中,然后将水土混合液进行过滤,滤液可作为土壤可溶性盐分测定的待测液。
1. 2 仪器电动振荡机,真空泵(抽气用),大口塑料瓶(1000 mL),巴士滤管和平板瓷漏斗,抽气瓶(1000mL)。
1. 3 操作步骤1. 3. 1 称取通过18号筛(1mm筛孔)风干土壤样品100g(精确到0.1 g),放入1000mL大口塑料瓶中,加入500m L二氧化碳蒸馏水。
土壤pH值和盐分测定方法
1.土壤试样准备
将土样(可不必风干)剔除大颗粒,称10g放入小烧杯中,加蒸馏水
25mL,搅拌使土粒充分分散,静置半小时测定。
拿下 pH 计笔套并打开顶部开关;将笔插入放入待测溶液中,溶液高
度不可超过 4cm(从笔端开始);待数值稳定后,此时显示值即为土壤pH 值。
2.pH试纸测定法
用pH5~9精密试纸浸入土样澄清液中,半分钟后取出,观察试纸颜
色与比色板对比。
pH7.0为中性,pH6.5~7.0为微酸性,pH6.0~6.5为
弱酸性,pH5.5~6.0为酸性,pH<5.5为强酸性,pH7.0~7.5为微碱性,PH7.5~8.0为弱碱性,pH8.0~8.5为碱性,pH8.5以上为强碱性。
3.土壤盐分测定:
拿下 TDS 笔套并打开 ON 开关;2.将笔插入土壤中或放入待测溶液中,溶液高度不可超过4cm(从笔端开始);3.此时显示的数值乘以 2.5
即为土壤盐分含量。
土壤盐分PH测定仪。
土壤全盐量土壤中可溶性盐分的测定重量法土壤中可溶性盐分是用一定的水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子组成,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍状况和盐分动态,因为土壤所含的可溶性盐分达一定数量后,会直接影响作物的发芽和正常生长。
当然,盐分对作物生长的影响,主要决定于土壤可溶性盐分的含量及其组成,和不同作物的耐盐程度。
就盐分组成而言:苏打盐分(碳酸钠、碳酸氢钠)对作物的危害最大,氯化钠次之,硫酸钠相对较轻。
当土壤中可溶性镁增高时,也能毒害作物。
因此,定期测定土壤中可溶性盐分总量及其盐分组成,可以了解土壤的盐渍程度和季节性盐分动态,据此拟订改良利用盐碱土的措施。
通常,用水浸提液的烘干残渣量来表示土壤中水溶性物质的总量,烘干残渣量不仅包括矿质盐分量,尚有可溶性有机质以及少量硅、铝等氧化物。
盐分总量通常是盐分中阴、阳离子的总和,而烘干残渣量一般都高于盐分总量,因而应扣除非盐分数量。
此外,所测得的可溶性盐分总量,尚可验证系统分析中各种阴阳离子分量的分析结果。
可溶性盐分总量的测定方法很多,有重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,由于比重计法比较粗放,而阴阳离子总和计算法又比较费时,所以在这里只重点介绍通用的重量法。
1待测液的制备1. 1 原理土壤样品与水按一定的水土比例混合,经过一定时间振荡后,将土壤中的可溶性盐分提取到溶液中,然后将水土混合液进行过滤,滤液可作为土壤可溶性盐分测定的待测液。
1. 2 仪器电动振荡机,真空泵(抽气用),大口塑料瓶(1000 mL),巴士滤管和平板瓷漏斗,抽气瓶(1000mL)。
1. 3 操作步骤1. 3. 1 称取通过18号筛(1mm筛孔)风干土壤样品100g(精确到0(1 g),放入1000mL大口塑料瓶中,加入500mL二氧化碳蒸馏水。
1. 3(2 将塑料瓶用橡皮塞塞紧后在振荡机上振荡8min。
土壤水溶性盐含量测定方案范文一、实验原理利用质量差法计算土壤中水溶性盐的含量。
将蒸发皿放在105-110℃烘箱中烘12h,称重M1,然后吸取一定量的土壤浸提液放在瓷蒸发皿中,在水浴锅上蒸干,用过氧化氢H2O2氧化有机质,然后在105-110℃烘箱中烘干,称重,即得烘干残渣质量M2,根据前后质量差算出水溶性盐的质量。
二、实验仪器和试剂电子天平,水浴锅,烘箱,漏斗,150ml锥形瓶,筛孔1mm的标准筛,10ml移液管,吸耳球,玻璃棒,瓷蒸发皿,滤纸,过氧化氢,(振荡机)三、实验步骤(1)土样制备。
将采回的土样,放在塑料布上,摊成薄薄的一层,置于室内通风阴干;在土半干时,需将大土块捏碎,以免完全干后结成硬块,难以磨细;土样风干后去除杂质(植物残体),磨细后过筛。
(2)制备5:1水土浸出液。
称取过1mm筛孔相当于20g烘干土的风干土,放入150ml的锥形瓶中,加100ml蒸馏水,用玻璃棒混匀,手摇荡(振荡机震荡)3min后过滤,将清亮的滤液收集备用。
(3)将烘干后的蒸发皿,分别称其质量M1。
(4)吸取20ml的土壤浸出液,放在100ml已知烘干质量的字蒸发皿中,在水浴上蒸干;(5)待蒸发皿出现残渣,不必取下蒸发皿,用滴管沿皿周围加过氧化氢H2O2,使残渣湿润即可1,然后继续蒸干,反复用H2O2处理,使有机质完全氧化为止,此时干残渣全为白注色。
(6)取完全氧化后且蒸干的残渣和蒸发皿,放在在105-110℃烘箱中烘干1-2h,取出冷却后,用分析天平分别称其质量M2。
(7)将蒸发皿和残渣再次烘干0.5h,取出放在干燥器中冷却,称重,前后两次质量差不得大于1mg注2。
四、结果计算(1)土壤水溶盐总量(g/Kg)=(M2-M1)/M某1000其中式中:M----烘干土质量(2)土壤含盐量(%)=(M2-M1)/M某100注1:避免过多的过氧化氢氧化分解时泡沫过多,使盐分溅失,因此必须少量多次地反复处理,直至残渣完全变白为止。
土壤盐分测定仪测定方法及使用注意事项土壤中可溶性盐分是用一定的水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子组成,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍状况和盐分动态,因为土壤所含的可溶性盐分达一定数量后,会直接影响作物的发芽和正常生长。
当然,盐分对作物生长的影响,主要决定于土壤可溶性盐分的含量及其组成,和不同作物的耐盐程度。
就盐分组成而言:苏打盐分(碳酸钠、碳酸氢钠)对作物的危害最大,氯化钠次之,硫酸钠相对较轻。
当土壤中可溶性镁增高时,也能毒害作物。
因此,定期测定土壤中可溶性盐分总量及其盐分组成,可以了解土壤的盐渍程度和季节性盐分动态,据此拟订改良利用盐碱土的措施。
国内外检测土壤盐分的方法:可溶性盐分总量的测定方法很多,有重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,由于比重计法比较粗放,而阴阳离子总和计算法又比较费时,所以在这里只重点介绍通用的重量法。
1、国外习惯用饱和泥浆的浸提液的电导率描述土壤盐渍化程度,但是制备饱和泥浆的经验性很强,人为因素影响较大,因此普及条件还不成熟。
国际刊物中许多文献直接用电导率表示土壤的可溶性盐的含量,并进行土壤盐渍化分级。
2、我国学者比较习惯采用土壤可溶性盐的全盐量来描述土壤的盐渍化程度。
但是电导法需要换算成土壤可溶性盐的含量,换算过程会有误差,可溶性盐的种类和温度等因素对结果影响大,因此不同地区不同土壤可溶性盐含量与电导率间关系和温度矫正关系都需要重新标定,至今土壤溶液电导率指标不统一。
在影响土壤溶液的电导率的诸多因素中,有文献指出土壤溶液的离子组成和浓度对电导率的影响是主要的。
电导法测定土壤可溶性盐含量方法简便准确,测定的基本原理是浸提液中电解质的导电作用。
国内外常用的还是浸提法,水土质量比法,但常用的还是 5∶ 1 的水土质量比法。
3、土壤可溶性盐的定量研究是确定土壤盐渍化程度和改良土壤的关键步骤之一。
土壤盐分测定方法
土壤盐分测定方法,这可是个超级重要的事儿啊!你知道吗,土壤盐分就像是土壤健康的晴雨表呢!那怎么去测定它呢?
有一种常见的方法是电导率法。
就好像我们通过听声音来判断乐器好坏一样,电导率法就是通过测量土壤溶液的导电能力来了解盐分的多少。
这是不是很神奇呀!它能快速地给我们一个大概的盐分情况,就像我们能一下子知道天气是晴是阴一样。
还有重量法呢!这个方法就像是个细心的侦探,一点点地把土壤中的盐分分离出来,然后称一称它的重量。
虽然过程可能有点繁琐,但能得到很准确的结果呀!
比色法也不错哦!它就如同一个有魔法的眼睛,能通过颜色的变化来告诉我们盐分的浓度。
是不是感觉很有趣呢?
离子选择电极法呢,就像是一个专门识别盐分离子的小能手,能精准地检测出特定的离子浓度,从而了解土壤盐分的情况。
这些方法各有各的特点和优势,就像不同的工具都有自己独特的用处一样。
那我们在实际操作中该怎么选择呢?这就要根据具体的需求和情况啦!如果需要快速得到一个大致的结果,电导率法可能是个好选择;要是追求高精度,重量法或许更合适;想要直观地看到颜色变化,比色法能满足你;而要是对特定离子感兴趣,离子选择电极法就是不二之选。
总之,土壤盐分测定方法多种多样,每一种都像是一把打开土壤盐分秘密的钥匙。
我们要善于利用这些方法,去更好地了解我们脚下的这片土地呀!土壤盐分可不是小事,它关系到植物的生长、农业的产量,甚至是整个生态系统的平衡呢!所以,我们一定要重视起来,选择合适的方法去测定,为保护和利用土壤资源贡献自己的力量!。
土壤盐分计对土壤中盐分含量的测定方法土壤中可溶性盐分是用一定的水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子组成,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍状况和盐分动态,因为土壤所含的可溶性盐分达一定数量后,会直接影响作物的发芽和正常生长。
当然,盐分对作物生长的影响,主要决定于土壤可溶性盐分的含量及其组成,和不同作物的耐盐程度。
就盐分组成而言:苏打盐分(碳酸钠、碳酸氢钠)对作物的危害最大,氯化钠次之,硫酸钠相对较轻。
当土壤中可溶性镁增高时,也能毒害作物。
因此,定期测定土壤中可溶性盐分总量及其盐分组成,可以了解土壤的盐渍程度和季节性盐分动态,据此拟订改良利用盐碱土的措施。
通常,用水浸提液的烘干残渣量来表示土壤中水溶性物质的总量,烘干残渣量不仅包括矿质盐分量,尚有可溶性有机质以及少量硅、铝等氧化物。
盐分总量通常是盐分中阴、阳离子的总和,而烘干残渣量一般都高于盐分总量,因而应扣除非盐分数量。
此外,所测得的可溶性盐分总量,尚可验证系统分析中各种阴阳离子分量的分析结果。
可溶性盐分总量的测定方法很多,有重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,由于比重计法比较粗放,而阴阳离子总和计算法又比较费时,所以在这里只重点介绍通用的重量法。
托普云农土壤盐分计/土壤盐分测量仪主要用于农业生产过程中各种土壤,水培养基质的盐分含量测量。
该土壤盐分计可直接插入土壤速测并自动记录,大屏幕中文液晶显示数据,可将数据导入计算机。
一、托普云农土壤盐分计技术参数土壤温度技术参数:温度单位:℃测试范围:-40℃~100℃精度:±0.5℃传感器长度:≥25cm分辨率:0.1℃土壤盐分技术参数:固态传感器可直接埋入土壤中测量范围:0~19.99ms/cm测量精度:±2%分辨率:0.01ms/cm温度补偿:0~50℃土壤水份技术参数:水份单位:%(m3/m3)响应时间:≤2秒土壤水份分辨率:0.1%标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000m)可选件:测量地下深层土壤水分时建议使用土钻含水率测试范围:0~100%相对百分误差:≤3%二、托普云农土壤盐分计手持机技术参数记录容量:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。
土壤水溶性盐是盐碱土的一个重要属性,是限制作物生长的一个障碍因素。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子含量,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍化状况和盐分动态,以作为盐碱土分类和利用改良的依据。
1—待测液的制备方法原理土壤样品和水按一定的水土比例混合,经过一定时间振荡后,将土壤中可溶性盐分提取到溶液中,然后将水土混合液进行过滤,滤液可做为土壤可溶盐分测定的待测液。
主要仪器往复式电动振荡机;离心机;真空泵;1/100扭力天平;巴氏漏斗;广口塑料瓶(1000ml)。
操作步骤称取通过1mm筛孔的风干土样100.0g放入1000ml广口塑料瓶浸提瓶中,加入去CO2水500ml,用橡皮塞塞紧瓶口,在振荡机上振荡3分钟,立即用抽滤管(或漏斗)过滤,最初约10ml滤液弃去。
如滤液浑浊,则应重新过滤,直到获得清亮的浸出液。
清液存于干净的玻璃瓶或塑料瓶中,不能久放。
电导、pH、CO2-3、HCO-3离子等项测定,应立即进行,其它离子的测定最好都能在当天做完。
如不用抽滤,也可用离心分离,分离出的溶液也必须清晰透明。
1—水溶性盐分总量的测定(重量法)方法原理取一定量的待测液蒸干后,再在105—110℃烘干,称至恒重,称为“烘干残渣总量”,它包括水溶性盐类及水溶性有机质等的总和。
用H2O2除去烘干残渣中的有机质后,即为水溶性盐总量。
主要仪器电热板;水浴锅;干燥器;瓷蒸发皿;分析天平(1/10000)。
试剂 (1)2%Na2CO3,2.0克无水Na2CO3溶于少量水中,稀释至100ml。
(2)15%H2O2。
操作步骤:吸出清晰的待测液50ml,放入已知重量的烧杯或瓷蒸发皿(W1)中,移放在水浴上蒸干后,放入烘箱,在105—110℃烘干4小时。
取出,放在干燥器中冷却约30分钟,在分析天平上称重。
再重复烘2小时,冷却,称至恒重(W2),前后两次重量之差不得大于1mg。
计算烘干残渣总量。
在上述烘干残渣中滴加15%H2O2溶液,使残渣湿润,再放在沸水浴上蒸干,如此反复处理,直至残渣完全变白为止,再按上法烘干后,称至恒重(W3),计算水溶性盐总量。
结果计算水溶性盐总量%= (W3-W1)/W×100式中,W—与吸取浸出液相当的土壤样品重(g)1—碳酸根和重碳酸根的测定方法原理在待测液中碳酸根(CO2-3)和重碳酸根(HCO-3)同时存在的情况下,用标准盐酸滴定时,反应按下式进行:Na2CO3+HCl→NaHCO3+NaCl(pH8.2为酚酞终点)(1)NaHCO3+HCl→NaCl+H2CO3(pH3.8为甲基橙终点)(2)当(1)式反应完成时,有酚酞指示剂存在,溶液由红色变为无色,pH为,只滴定了碳酸根的二分之一。
当(2)式反应完成时,有甲基橙指示剂存在,溶液由橙黄变成桔红,pH为。
主要仪器滴定管;滴定台、移液管(25ml);三角瓶(150ml)。
试剂 (1)L盐酸标准溶液:配制方法参照土壤全氮测定,用标准硼砂溶液标定。
(2)%酚酞指示剂(95%酒精溶液)。
(3)%甲基橙指示剂(水溶液)。
操作步骤吸取待测液25ml于150ml三角瓶中,加酚酞指示剂2滴(溶液呈红色),用标准盐酸滴至无色,记下消耗的标准盐酸毫升数V1,若加入酚酞指示剂后溶液不显色,则表示没有CO2-3存在。
于上述三角瓶中再加甲基橙指示剂1滴,继续用标准盐酸滴定,由橙黄滴至桔红色即达终点,记下消耗的盐酸毫升数V2。
结果计算CO2-3mmol 1/2CO2-3/kg土=2V1×C/W×100CO2-3%=mmol 1/2CO2-3/kg土×HCO-3mmol1/2CO2-3/kg= (V2-V1)×C/W×100HCO-3%=mmol1/2HCO-3/kg土×式中V1、V2—滴定时消耗标准盐酸毫升数;C—标准盐酸的摩尔浓度;W—吸取待测液的毫升数相当的样品量;—每1/2mmol碳酸根的克数;—每1/2mmol重碳酸根的克数100—换算成每百克土中的百分数。
1—氯离子的测定(硝酸银滴定法)方法原理根据生成氯化银比生成铬酸银所需的银离子浓度小得多,利用分级沉淀的原理,用硝酸银滴定氯离子,以铬酸钾作指示剂,银离子首先与氯离子生成氯化银的白色沉淀。
当待测溶液中的氯离子被银离子沉淀完全后(等当点),多余的硝酸银才能与铬酸钾作用生成砖红色沉淀,即达滴定终点。
反应如下:NaCl+AgNO3→NaNO3+AgCl↓滴到等当点时,过量的硝酸银与指示剂铬酸钾作用,产生砖红色的铬酸银沉淀。
K2CrO4+2AgNO3→2KNO3+Ag2CrO4↓(砖红色沉淀)由消耗的标准硝酸银用量,即可计算出氯离子的含量。
主要仪器滴定管;滴定台;移液管。
试剂 (1)5%铬酸钾指示剂:铬酸钾(K2CrO4)5克溶于少量水中,加饱和的硝酸银溶液到有红色沉淀为止,过滤后稀释至100ml。
(2)L硝酸银标准溶液:准确称取经105℃烘干的硝酸银5.097g溶于蒸馏水中,移入量瓶,加水定容至1升,摇匀,保存于暗色瓶中。
必要时用L氯化钠标准溶液标定。
(3)L氯化钠标准溶液:准确称取经105℃烘干的氯化钠2.338g,溶于水后再加水定容至1升,摇匀。
操作步骤吸取待测液25ml,加碳酸氢钠(0.2~0.5g左右),即可使溶液的pH达中性或微碱性。
向溶液中加5滴铬酸钾指示剂,用标准的硝酸银滴定至溶液出现淡红色为止,记下毫升数V。
结果计算 Cl-mmol/kg=V×N/W×100Cl-%=Cl-mmol/kg×式中 V—滴定时所耗硝酸银的体积;N—硝酸银的摩尔浓度;W—吸取待测液的毫升数相当的样品重—每1mol/L氯离子的克数。
1—硫酸根离子的测定(容量法)方法原理先用过量的氯化钡将溶液中的硫酸根沉淀完全。
过量的钡在pH10时加钙,镁混合指示剂,用EDTA二钠盐溶液滴定。
为了使终点明显,应添加一定量的镁。
从加入钡镁所耗EDTA的量(用空白方法求得)减去沉淀硫酸根剩余钡、镁所耗EDTA量,即可算出消耗于硫酸根的钡量,从而求出硫酸根量。
主要仪器滴定管;滴定台;移液管(25ml);三角瓶(150ml);调温电炉。
试剂 (1)LEDTA溶液:称取EDTA二钠盐3.72g溶于无二氧化碳蒸馏水中,定容至1升,其浓度可用标准钙或镁液标定。
(2)L钡镁混合液:2.44g氯化钡(BaCl2·2H2O)和2.04g氯化镁(MgCl2·6H2O)溶于水,定容至1升,摇匀。
此溶液中钡、镁浓度各为L每毫升约可沉淀硫酸根1毫克。
(3)pH10缓冲剂:67.5g氯化铵溶于水中,加入570ml浓氢氧化铵(比重0.90,含NH325%),加水稀释至1升。
(4)钙镁混合指示剂:0.5g酸性铬蓝K、1克萘粉绿B与100克氯化钠在玛瑙研钵中研磨均匀,贮于暗色瓶中,密封保存备用。
操作步骤1吸取土壤浸出液于150ml三角瓶中,加入1:1HCl2滴,加热煮沸趁热用吸管缓缓地加入过量25—100%的钡镁混合液(约5—10ml),并继续加热5分钟,放置2小时以上,加入氨缓冲液5ml摇匀,再加入K—B指示剂或铬黑T指示剂1小勺(约0.1g),摇匀后立即用EDTA 标准液滴定至溶液由酒红色突变成纯蓝色,记录EDTA溶液ml数(V3)。
2空白标定取25ml水,加1:1HCl2滴,钡镁混合液(约5—10ml)氨缓冲液5ml,K —B混合指示剂1小勺(约0.1g),摇匀后用EDTA标准液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色,记录EDTA溶液的用量(V4)。
3土壤浸出液中Ca2++Mg2+合量的测定见1—,记录EDAT溶液的ml数(V1)。
结果计算硫酸根(mmol1/2SO4/kg)= 2M(V4+V1-V3)/W×100W—与吸取浸出液相当的土样重(g)。
M—EDTA标准溶液的浓度mol/l。
1—钙和镁离子的测定方法原理 EDTA能与多种金属阳离子在不同的pH条件下形成稳定的络合物,而且反应与金属阳离子的价数无关。
用EDTA滴定钙、镁时,应首先调节待测液的适宜酸度,然后加钙、镁指示剂进行滴定。
在pH10并有大量铵盐存在时,将指示剂加入待测液后,首先与钙、镁离子形成红色络合物,使溶液呈红色或紫红色。
当用EDTA进行滴定时,由于EDTA对钙、镁离子的络合能力远比指示剂强,因此,在滴定过程中,原先为指示剂所络合的钙、镁离子即开始为EDTA所夺取,当溶液由红色变为兰色时,即达到滴定终点。
钙、镁离子全部被EDTA络合。
在pH12,无铵盐存在时,待测液中镁将沉淀为氢氧化镁。
故可用EDTA单独滴定钙,仍用酸性铬蓝K—萘酚绿B作指示剂,终点由红色变为兰色。
试剂 (1)LEDTA标准溶液:称取3.720克EDTA二钠盐溶解于无二氧化碳的蒸馏水中,微热溶解,冷却后定容到1升,再用标准钙标定。
(2)氨缓冲液:称取氯化铵33.75克,溶于150毫升无二氧化碳蒸馏水中,加浓氢氧化铵(比重0.90)285毫升混合,然后加水稀释至500毫升,此溶液pH为10。
(3)K—B指示剂:先称取50克无水硫酸钾放在玛瑙研钵中研细,然后分别称取0.5克酸性铬蓝K,1克萘酚绿B,放于玛瑙研钵中,继续进行研磨,混合均匀。
(4)铬黑T指示剂:0.5克铬黑T与100克烘干的NaCl共研至极细,贮于棕色瓶中。
(5)钙指示剂:0.5克钙指示剂(C21H14O7N2S)与50克NaCl研细混匀,贮于棕色瓶中。
(6)2mol/LNaOH溶液:0.8克NaOH溶于100ml无二氧化碳水中。
操作步骤1 Ca2++Mg2+合量的测定:吸取待测液于150ml三角瓶中,加pH10氨缓冲液2ml,摇匀后加K—B指示剂或铬黑T指示剂1小勺(约0.1克),用EDTA标准溶液滴定至由酒红色突变为纯蓝色为终点。
记录EDTA溶液的用量为V1。
2 Ca2+的测定:另吸取土壤浸出液25ml于三角瓶中,加1:1HCl1滴,充分摇动煮沸1分钟赶出CO2,冷却后,加2mol/LNaOH2ml,摇匀,用EDTA标准溶液滴定,接近终点时须逐滴加入,充分摇动,直至溶液由酒红色突变为纯蓝色,记录EDTA溶液的体积为V2。
结果计算土壤钙,mmol1/2Ca2+/kg=2×V2/W×100Ca2+,%=Ca2+,mmol1/2Ca2+/kg×土壤镁,mmol1/2Mg2+/kg=2M(V1-V2)/W×100Mg2+,%=Mg2+,mmol1/2Mg2+/kg×式中:V1和V2—滴定(Ca2++Mg2+)和Ca2+时所消耗的EDTA标准液ml数;M—EDTA的摩尔浓度,折合为1/2Ca2+或1/2Mg2+摩尔浓度时须乘2;W—与吸取浸出液相当的样品重(g)和—Ca2+和Mg2+摩尔质量,mg/mmol。