土壤和植物中钼硼测定方法的比较
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土壤有效硼的测定方法土壤中的有效硼是指可以被植物吸收利用的硼元素。
硼是植物体内的微量元素之一,对植物生长发育和生理代谢起着重要的作用。
因此,准确测定土壤中的有效硼含量对于合理施肥和提高作物产量具有重要意义。
本文将介绍几种常用的土壤有效硼测定方法。
一、湿法测定法湿法测定法是目前应用最广泛的土壤有效硼测定方法之一,其原理是利用硼在酸性介质中与热稀盐酸反应生成三氯化硼,然后用碱溶液滴定至中性,根据滴定所需的氢氧化钠溶液体积计算出土壤中的有效硼含量。
这种方法操作简便、结果准确可靠,但需要使用一些有毒化学试剂,操作时需注意安全。
二、离子交换膜法离子交换膜法是一种比较简便的土壤有效硼测定方法,其原理是利用离子交换膜对土壤中的硼进行吸附和解吸,然后用酸溶液洗脱,测定洗脱液中的硼含量。
该方法操作简单,无需使用有毒试剂,且可以进行多次测定,结果稳定可靠。
三、植物生长法植物生长法是一种间接测定土壤有效硼的方法,其原理是根据作物对硼的吸收利用能力来推测土壤中的有效硼含量。
一般采用水培或盆栽实验,选取适合的作物,给予不同硼水平的处理,观察作物生长状况和硼含量的变化,根据作物对硼的响应曲线来推测土壤中的有效硼含量。
这种方法操作简单,但需要较长的时间来观察作物的生长状况。
四、土壤分析仪器法随着科技的发展,现代化的土壤分析仪器也逐渐应用于土壤有效硼的测定。
常用的仪器有原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等。
这些仪器可以直接测定土壤中的硼含量,操作简便、快速,结果准确可靠。
但需要较高的仪器设备和专业知识,适用于大型实验室和科研单位。
土壤有效硼的测定方法有湿法测定法、离子交换膜法、植物生长法和土壤分析仪器法等。
选择合适的方法进行测定,可以准确了解土壤中的有效硼含量,为合理施肥和提高作物产量提供科学依据。
不同的方法适用于不同的实际情况,需要根据具体条件选择合适的方法进行测定。
133ECOLOGY区域治理多方法测定土壤有效钼河南广电计量检测有限公司 刘新,邓峤,张闪烁摘要:采用草酸—草酸铵浸提土壤中有效钼,分别用ICP-MS,ICP-OES,石墨炉原子吸收光谱仪进行测试分析,结果表明,ICP-MS检出限最优,其准确度较好,加标回收率在82%—117%之间,适合有效钼较低土壤测试;ICP-OES线性范围最广,但RSD较大,测试回收率在84%—120%之间,能够满足高含量土壤测试需求;石墨炉原子吸收光谱仪测试精密度较差,仅适合数量较少土壤检测需求。
关键词:有效钼;ICP-MS;ICP-OES;石墨炉原子吸收光谱仪中图分类号:[P642.12]文献标识码:A文章编号:2096-4595(2020)37-0133-0002土壤中的钼对于植物生长代谢具有重要意义[1],有效钼是能够被植物吸收的,能够用特定的浸提剂进行提取的部分,包括交换性钼和水溶性钼[2]。
植物中钼的正常含量一般为0.1mg·kg -1一0.5mg·kg -1,当植物中钼含量低于0.1mg·kg -1时,就可能出现缺钼现象[2]。
全国各地区的钼含量存在较大差异[3],张继榛[4]对安徽省不同类型土壤有效钼含量研究发现,有效钼极低水平(<0.10mg/Kg)的分布频率高达90%,其他地区低水平(0.10mg/Kg~0.15mg/Kg)的分布频率也都在80%以上。
土壤中有效钼含量极低,其测定也较为复杂,比较成型的几种实验方法大多能够进行土壤中有效钼的测定,如用草酸-草酸铵浸提法在25℃下振荡8h [5]或振荡30min 后放置过夜[6],采用比色法或极谱法进行测定,该方法对于仪器条件,干扰和误差消除都具有一定局限,且操作步骤复杂。
国内也有用石墨炉法、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP -OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP -OES)等相关研究,均采用草酸-草酸铵浸提。
针对目前土壤检测需求,将现有土壤有效钼的石墨炉原子吸收法、ICP-MS 法和ICP-OES 法测定土壤中有效钼含量进行比对分析。
土壤有效硼的测定引言:土壤中的硼(B)是一种对植物生长和发育至关重要的微量元素。
然而,土壤中硼含量的过高或过低都会对植物的生长产生不良影响。
因此,准确测定土壤中的有效硼含量对于科学合理地施用硼肥,提高农作物产量和品质具有重要意义。
本文将介绍几种常用的土壤有效硼测定方法及其原理。
一、酸提法酸提法是一种常用的土壤有效硼测定方法。
其原理是将土壤样品与稀酸进行反应,将土壤中的硼溶解出来,然后用适当的方法测定硼的含量。
常用的酸提法有热水提取法、酸提取法等。
1. 热水提取法热水提取法是一种简便易行的土壤有效硼测定方法。
其原理是将土壤样品与热水进行反应,在加热条件下将土壤中的硼溶解出来,然后用适当的方法测定硼的含量。
热水提取法的优点是操作简单、成本低廉,适用于大量样品的测定。
2. 酸提取法酸提取法是一种常用的土壤有效硼测定方法。
其原理是将土壤样品与稀酸进行反应,将土壤中的硼溶解出来,然后用适当的方法测定硼的含量。
酸提取法的优点是提取效果好,适用于不同类型的土壤样品。
二、电感法电感法是一种基于土壤中硼含量与电感值之间的相关关系进行测定的方法。
其原理是利用电感仪测定土壤中的电感值,然后通过与标准曲线进行比对,计算出土壤中的有效硼含量。
电感法的优点是操作简便、快速高效,适用于大量样品的测定。
三、原子吸收光谱法原子吸收光谱法是一种常用的土壤有效硼测定方法。
其原理是将土壤样品溶解后,利用原子吸收光谱仪测定溶液中硼的吸收峰值,然后根据标准曲线计算出土壤中的有效硼含量。
原子吸收光谱法的优点是准确度高,适用于不同类型的土壤样品。
四、荧光光谱法荧光光谱法是一种新兴的土壤有效硼测定方法。
其原理是将土壤样品与特定荧光探针反应,在特定波长下测定荧光强度,然后根据标准曲线计算出土壤中的有效硼含量。
荧光光谱法的优点是操作简便、灵敏度高,适用于不同类型的土壤样品。
结论:土壤有效硼的测定是农业生产中重要的一项工作。
准确测定土壤中的有效硼含量可以科学合理地施用硼肥,提高农作物产量和品质。
土壤有效硼的测定方法及注意事项
储诚兴;莫祥晓;曾娥
【期刊名称】《农业与技术》
【年(卷),期】2014(0)2
【摘要】鉴于土壤有效硼在植物生长过程中的重要作用,这种元素的缺乏或是过量都必须引起相关技术人员的足够重视。
本文通过介绍测定土壤有效硼含量的具体方式,从原理、器具、试剂配制、操作步骤以及数据、结果分析多方面出发尽可能面面俱到。
同时指出了在测定过程中应该注意的各项问题,以期给广大从业人员些许有用的借鉴。
【总页数】2页(P26-27)
【作者】储诚兴;莫祥晓;曾娥
【作者单位】广东省惠州市农业技术推广中心,广东惠州516001;广东省惠州市惠阳区种子管理站,广东惠州516259;广东省耕地肥料总站广东广州510500【正文语种】中文
【中图分类】S151.9
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土壤和植物中钼的测定硫氰酸盐比色法一、方法原理:在酸性溶液中,还原剂将六价钼还原为五价钼,Mo5+与硫氰酸盐络合而成橙黄色络合物,颜色深度与钼含量成正比,可以定量测定。
反应式:Mo6+ + Sn2+→Mo5+ + Sn4+Mo5+ + 5CNS - →No(CNS)5比色波长470nm。
二、试剂:1.20%KCNS溶液:取分析纯KCNS 20 g,溶于lOOml水。
2.10%SnCl2溶液:取分析纯SnCl210g,加浓HCl lOml,加水90ml,稍加热溶解,使用当天配制。
3.异戊醇一四氯化碳混合液:将分析纯异戊醇与四氯化碳按l:1体积混合。
4.4mol/lHCl:100ml浓HCl加入200ml水,混匀。
5.草酸—草酸铵溶液:分析纯草酸12.6g和草酸铵24.9g溶于950ml,水中,在酸度计上调节pH3.3,若pH>3.3,加草酸;若pH<3.3,加草酸铵;调好后,用水定容为1000ml。
6。
钼标准溶液:称优级纯钼酸铵[(NH4)6Mo7024·4H20]0.1840g,用去离子水溶解定容为1000ml,此为100ppm钼标准液。
吸此液lml于lOOrrd容量瓶中,水定容,此为1ppm钼标准溶液。
三、仪器:振荡机、马福炉、分液漏斗、,721分光光度计、坩埚。
四;操作步骤(一)土壤有效钼测定:1.取lmm风干土王5.0g呻250ml三角瓶中。
2.加人草酸一草酸铵溶液150ml,塞紧塞子,振荡8小时,过滤,弃去最初lOml滤液。
3.吸取滤液100ml于烧杯或瓷蒸发皿中,小心蒸发至干。
4.烧杯(或蒸发皿)放人马福炉,450℃灼烧4小时,去除有机质。
5.取出烧杯冷却后;用10ml 4N HCl溶解残渣,溶液转入125ml分液漏斗,少量水洗烧杯,移人分液漏斗,加水至体积约为50ml。
6.在分液漏斗中加1g柠檬酸和3血异戊醇一四氯化碳溶液,摇动2分钟,放去有机相。
7.在水相中(分液漏斗中)加3ml 20%KCNS溶液,混匀;再加入2mlSnCl2溶液,混匀。
发射光谱法测定土壤样品中微量钼土壤是植物生长的重要基础,而微量元素则是土壤中的关键组成部分。
微量元素在土壤中的含量直接影响着作物的生长和产量,因此对土壤中微量元素的准确测定具有重要意义。
钼是植物生长所必需的微量元素,它对植物的生长、光合作用、氮的固氮和钼铁蛋白的合成具有重要作用。
因此对土壤中微量钼的测定具有重要的科学意义和实用价值。
一、发射光谱法测定土壤样品中微量钼的原理发射光谱法是一种依据物质发射出的特征光谱来分析物质成分和含量的分析方法。
当物质受到能量的激发时,会发射出特定波长的光谱。
通过观测这些特定波长的光谱,就可以确定物质的成分和含量。
发射光谱法可以分为原子发射光谱和分子发射光谱两种。
二、发射光谱法测定土壤样品中微量钼的方法1、样品的制备样品的制备是发射光谱法测定土壤样品中微量钼的关键步骤。
首先需要将土壤样品进行干燥,然后研磨成细粉。
接着取约0.5g土壤样品放入250ml三颈烧瓶中,加入25ml硝酸和10ml过氧化氢,然后在250℃下进行消解。
消解后,冷却后用醋酸将残液定容至100ml。
制备好的土壤样品溶液即可用于发射光谱法的测定。
2、仪器的操作发射光谱法测定土壤样品中微量钼的仪器主要是原子发射光谱仪。
操作时,首先需要将土壤样品溶液注入原子发射光谱仪的样品室内。
然后通过能量激发土壤样品中的钼原子,使其发射出特定波长的光谱。
仪器会记录下这些特定波长的光谱,然后进行数据的处理和分析。
通过观测这些特定波长的光谱,就可以确定土壤样品中微量钼的含量。
3、标准曲线法在进行发射光谱法测定土壤样品中微量钼时,通常采用标准曲线法。
首先需要制备一系列的钼标准溶液,然后分别进行发射光谱法的测定。
通过观察标准曲线,可以确定土壤样品中微量钼的含量。
三、发射光谱法测定土壤样品中微量钼的应用发射光谱法测定土壤样品中微量钼的方法具有快速、准确的特点,被广泛地应用于土壤科学研究和农业生产中。
通过对土壤样品中微量钼的测定,可以指导肥料的施用、调节土壤环境,提高作物的产量和品质。
树木硼含量摘要:1.树木硼含量的重要性2.树木硼含量的测量方法3.树木硼含量的影响因素4.树木硼含量的合理范围5.如何提高树木硼含量正文:树木硼含量对于树木的生长和发育具有重要的影响。
硼是植物生长的必需元素之一,对树木的细胞分裂、幼叶生长和花果发育等方面都有很大的促进作用。
因此,了解树木硼含量的测量方法以及其影响因素,对于树木的栽培和管理具有重要意义。
一、树木硼含量的测量方法树木硼含量的测量方法有多种,如土壤分析法、叶分析法、滴定法等。
其中,土壤分析法是最常用的方法,通过测定土壤中的硼含量,可以大致推断出树木硼含量的状况。
叶分析法则通过对树叶进行化学分析,来确定树木硼含量的具体数值。
滴定法则是通过向树木中滴加一定浓度的硼溶液,观察其反应,从而确定树木硼含量的多少。
二、树木硼含量的影响因素树木硼含量受多种因素影响,包括土壤类型、气候条件、树木种类等。
在不同的土壤类型中,硼的含量和植物可吸收性会有所差异,从而影响树木硼含量。
气候条件也会影响树木硼含量的多少,例如,干旱气候可能会使土壤中硼的含量降低,从而导致树木硼含量不足。
此外,不同树木种类对硼的需求量也不同,因此,树木硼含量会因树木种类的不同而有所差异。
三、树木硼含量的合理范围树木硼含量的合理范围会因树木种类和生长阶段的不同而有所差异。
一般来说,树木硼含量在0.1-1.0mg/kg 之间,可以满足树木生长的需求。
但具体数值还需要根据实际情况进行判断,如在缺硼地区,可能需要适当提高树木硼含量;而在硼过量地区,则需要降低树木硼含量,以防止树木硼中毒。
四、如何提高树木硼含量提高树木硼含量的方法有多种,如改良土壤、施用硼肥、喷施硼溶液等。
改良土壤是通过改善土壤的物理、化学性质,提高土壤中硼的含量和植物可吸收性。
施用硼肥则是直接向土壤中添加硼元素,以提高土壤中的硼含量。
喷施硼溶液则是通过向树木叶片喷洒硼溶液,使树木直接吸收硼元素。
这些方法都可以有效地提高树木硼含量,促进树木的生长和发育。
土壤有效钼的测定
土壤中的有效钼是指能够被植物吸收利用的钼元素。
钼是植物生长和发育所必需的微量元素之一,它参与了植物中多种酶的合成和活性调节,对植物的氮代谢、光合作用、呼吸作用等生理过程都有重要影响。
因此,土壤中的有效钼含量对于植物的生长发育和产量质量具有重要影响。
测定土壤中的有效钼含量,可以采用化学分析法、光度法、原子吸收光谱法等多种方法。
其中,原子吸收光谱法是目前应用最广泛的一种方法。
该方法的原理是利用钼原子在特定波长下吸收光线的特性,通过测定样品中钼元素的吸收量来计算出有效钼的含量。
具体操作步骤如下:
1. 取一定量的土壤样品,经过干燥、研磨、筛分等处理后,称取一定质量的样品,加入一定量的浓盐酸和过氧化氢,进行消解处理,使样品中的钼元素转化为六价钼。
2. 将消解后的样品进行稀释,使其达到适宜的浓度范围,然后利用原子吸收光谱仪对样品进行测定。
在特定波长下,测定样品中钼元素的吸收量,通过与标准曲线对比,计算出样品中有效钼的含量。
需要注意的是,在进行土壤有效钼的测定时,应该选择合适的样品处理方法和测定方法,以保证测定结果的准确性和可靠性。
同时,还应该注意样品的采集和保存,避免样品受到污染或变质,影响测
定结果。
测定土壤中的有效钼含量对于了解土壤肥力状况、指导农业生产具有重要意义。
通过科学合理的测定方法,可以为农业生产提供科学依据,促进农业可持续发展。
发射光谱法测定土壤样品中微量钼发射光谱法是一种广泛应用于化学分析领域的分析技术,其原理是通过激发样品中的原子或分子,使其发射出特定波长的光谱线,从而确定样品中所含元素的种类和含量。
在土壤化学分析中,发射光谱法可以用来测定土壤样品中的微量元素含量,如钼、铜、铁等。
本文将以测定土壤样品中微量钼为例,介绍使用发射光谱法的步骤和注意事项。
一、实验仪器和试剂1. ICP发射光谱仪:用于分析土壤样品中钼的含量。
2. 离子交换树脂:用于样品的前处理,去除干扰物。
3. 稀硝酸(HNO3)和过氧化氢(H2O2):用于样品的消解处理。
4. 钼标准溶液:用于检验仪器的精密度和准确度。
二、样品前处理由于土壤中常含有大量的干扰元素,如钙、镁、铝等,因此在进行钼含量的测定之前,需要对样品进行前处理。
具体步骤如下:1.取约0.1g土壤样品,加入10ml 5%的硝酸和1ml 过氧化氢,摇匀。
2.加热水浴,消解样品,使其完全溶解。
3.冷却后,过滤去沉淀,将过滤液收集在容量瓶中。
4.使用离子交换树脂将样品中的干扰元素去除,得到干净的样品液体,可进行后续的ICP-AES测定。
三、样品测定1. 样品装入样品盘中,将样品盘安装到ICP-AES中,启动仪器,进行前置清洗和标定校正。
2. 设置ICP-AES的分析波长和仪器参数,开启自动扫描功能。
3. 对每个样品进行三次测量,然后取平均值作为最终测定结果。
4. 将样品测定结果与标准曲线对比,确定样品中钼的含量。
四、注意事项1. 样品消解时,一定要保持良好的通风,避免产生有害气体。
2. 使用离子交换树脂时,应根据实际情况调整吸附剂的用量和时间,以充分去除干扰元素。
3. ICP-AES测定时,应注意仪器的工作状态和参数的设定,保证测定结果的准确性和精密度。
4. 在进行样品测定前,应先进行仪器的校准,保证测定结果的正确性。
综上所述,发射光谱法是一种可靠、精密且快速的化学分析技术,可以用于土壤中微量元素的测定。