棕漠土阳离子交换量测定方法对比研究
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土壤中阳离子交换量的测定方法一、酸解法酸解法测定土壤CEC的原理是使用强酸与土壤反应,将土壤中吸附在表面的阳离子和酸解出来的阳离子一同测定。
常用的酸解法有氯酸盐法、硫酸法和热酸法。
氯酸盐法是最常用的酸解法之一、该方法采用氯酸盐提取土壤中的阳离子,再用氯盐法测定溶液中的氯离子浓度从而计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:1.取一定质量的干燥土壤样品;2.加入一定体积的氯酸盐提取液,在摇床上搅拌一段时间;3.过滤澄清液,取一定体积的过滤液;4.加入适量的硫酸和硝酸使过滤液中的氯转化为硝酸盐,再测定硝酸盐的浓度;5.根据硝酸盐的浓度计算土壤CEC。
二、酸性铵盐法酸性铵盐法是测定土壤CEC常用的方法之一、该方法通过酸化和铵盐析出的反应测定土壤中的交换性氢离子,再根据酸解出的氢离子浓度计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:1.取一定质量的干燥土壤样品;2.加入一定体积的氯化铵溶液,在摇床上搅拌一段时间;3.过滤产生的浸提液,取一定体积的过滤液;4.用酸度计测定过滤液的酸度;5.根据酸度计测得的浸提液酸度计算土壤CEC。
三、铵益盐法铵益盐法是测定土壤CEC的一种常用方法。
该方法是利用土壤颗粒表面负电荷吸附铵离子的特性,通过追加过量的铵盐使土壤中交换位置链的饱和度达到最大值,然后测定土壤中剩余的铵盐浓度来计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:1.取一定质量的干燥土壤样品;2.加入一定体积的氯化铵溶液,使土壤与溶液充分混合;3.离心或过滤样品,取一定体积的上清液;4.用盐酸滴定溶液对上清液中的残留铵离子进行滴定;5.根据滴定所需的盐酸体积计算土壤CEC。
需要注意的是,不同方法在具体操作过程中可能会有细微差异,而且不同土壤类型对不同方法的适用性也会有所差异,因此在具体的实验中应根据实际情况选择适合的方法进行测定。
另外,为保证实验结果的准确性,需要注意土壤样品的收集、处理和实验条件的控制等因素。
土壤和沉积物阳离子交换量的测定HJ 899-2017 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法1、目的通过对实验人员、设备、物料、方法,环境的能力确认,验证实验室均已达到各种要求,具备开展此实验的能力。
2、方法简介在20±2℃条件下,用三氯化六氨合钴绒业作为浸提液浸提土壤,土壤中的阳离子被三氯化六氨合钴交换下来进入溶液。
三氯化六氨合钴在475nm处有特征吸收峰,吸光度与浓度呈正比,根据浸提前后的吸光度差值,计算土壤阳离子交换量。
3、仪器设备及药品验证情况3.1使用仪器设备:电子天平、容量瓶、移液管10mL、比色管10mL。
3.2设备验证情况电子天平、分光光度计等设备验收合格。
4、环境条件验证情况4.1本方法要求实验环境条件20±2℃。
4.2目前对环境的设施和监控情况天平室环境指标:温度:22℃;湿度63%。
5、人员能力验证5.1该项目人员配备情况有二名以上符合条件的实验人员。
5.2人员培训及考核情况通过培训,考核合格,相关记录见人员技术档案。
6、标准物质及试剂验证情况6.1方法所需标准(物质)溶液及试剂情况6.1表6.2配备情况6.2表7、方法验证情况7.1方法要求7.1.1检出限:本方法测定阳离子交换量的方法检出限为0.8cmol+/kg。
7.1.2精密度:曲线倒数第二点6次重复测定,其相对标准偏差应<5.%.7.1.3准确度:加标回收率应在90%-110%之间。
7.2以下为该项目本实验的精密度、检出限、准确度的实际水平。
7.2.1检出限:见表1。
表1实验室测得检出限为0.2cmol+/kg<0.8cmol+/kg,合格。
7.2.2精密度:见表2.表2测得实验室内相对标准偏差为1.3%<5.0%。
7.2.2准确度:空白加标,已知加标量为0.830cmol/L。
表3实验室测定加标回收率为98.4%在90%-110%之间,合格。
8、结论仪器设备验证合格、环境条件验证合格、人员能力验证合格、试剂验证合格、方法验证合格,即设备、环境、人员、物料均符合实验方法要求,实验室具备开展此项目的条件。
土壤阳离子交换量测定方法1.铵交换法铵交换法是一种常用的测定土壤CEC的方法。
首先,将土壤样品与铵盐溶液进行反应,土壤中的阳离子与铵盐溶液中的铵离子发生交换作用。
然后,用水进行洗涤,将交换后的阳离子去除,最后测定水中的铵离子浓度。
通过比较土壤样品与洗涤液中的铵离子浓度,可以计算出土壤的CEC。
2.碱交换法碱交换法是另一种常用的测定土壤CEC的方法。
与铵交换法类似,碱交换法也是将土壤样品与碱溶液进行反应,土壤中的阳离子与碱溶液中的OH-离子发生交换作用。
然后,用酸洗涤,将交换后的阳离子去除,最后测定酸液中的OH-离子浓度。
通过比较土壤样品与洗涤液中的OH-离子浓度,可以计算出土壤的CEC。
3.亚甲蓝盐交换法亚甲蓝盐交换法是一种简化的土壤CEC测定方法。
这种方法使用亚甲蓝盐作为外源阳离子,并将其与土壤样品进行反应。
亚甲蓝盐与土壤中的阳离子发生交换作用,颜色变化可用于确定土壤的CEC。
然而,由于亚甲蓝盐对土壤中的不同类型阳离子交换能力的差异不敏感,所以该方法在一些土壤类型中的准确性可能有所限制。
4.计算法计算法是一种估算土壤CEC的方法,可以使用土壤样品的pH值和有机质含量进行计算。
根据土壤pH值的不同,可以估算出土壤中的CEC。
然后,结合土壤有机质含量,可以更准确地预测土壤中的阳离子交换能力。
总之,测定土壤CEC的方法多种多样,每种方法都有其优缺点。
选择合适的方法取决于土壤类型、实验条件以及测量目的等因素。
实际应用中,常常结合多种方法,综合考虑来得出相对准确的土壤CEC数值,以更好地了解土壤的养分供应情况和植物生长条件。
两种土壤阳离子交换量测定方法的比较土壤中的阳离子交换量是评估土壤肥力和养分供应能力的重要指标之一、常见的阳离子交换量测定方法有饱和石蜡法和柱式悬浮法。
本文将比较这两种方法的原理、操作流程、优缺点及适用范围,以期对不同的实验需求选择合适的方法提供指导。
饱和石蜡法是一种较常用的测定土壤阳离子交换量的传统方法。
它的原理是利用土壤颗粒与饱和溶液中的阳离子进行交换,然后用饱和石蜡将交换之后的阳离子固定,进而确定土壤中的阳离子交换量。
具体操作流程如下:首先,将干燥的土壤样品与饱和溶液混合,待反应一定时间后,通过沉淀或过滤的方式,将土壤颗粒与交换之后的阳离子分离开来。
然后,用饱和石蜡将阳离子固定,最后测定石蜡中阳离子的含量,从而计算出土壤的阳离子交换量。
饱和石蜡法的优点是简单、易操作,且结果准确可靠。
它适用于大量土壤样品的批量测定,且可以测定各种类型的土壤。
然而,该方法的缺点是操作时间较长,需要大量的试剂和石蜡,且需要专门的仪器设备,如石蜡溶融仪等。
此外,它无法直接测定一些特殊形式的阳离子,如有机阳离子等,且在测定过程中可能会产生一些误差。
相比之下,柱式悬浮法是一种新兴的测定土壤阳离子交换量的方法。
它的原理是将土壤样品与含有特定浓度的CaCl2溶液进行悬浮,利用土壤颗粒与溶液中的阳离子进行交换,然后通过离心或过滤的方式将土壤颗粒分离开来,最后测定悬浮液中阳离子的浓度,从而计算出土壤的阳离子交换量。
柱式悬浮法的优点是操作简便、快速,且所需试剂少。
它适用于小样品量的测定,且可以测定多种类型的土壤。
此外,该方法还可以测定一些特殊形式的阳离子,如有机阳离子。
然而,柱式悬浮法的缺点是结果的准确性有待提高,尤其是在高交换量土壤中可能存在一定的误差。
总的来说,饱和石蜡法和柱式悬浮法虽然原理不同,但都可以用于测定土壤的阳离子交换量。
饱和石蜡法适用于大样品量和各类土壤的测定,准确度较高;而柱式悬浮法操作简便、快速,适用于小样品量和特殊形式阳离子的测定。
土壤阳离子交换量的测定实验报告土壤阳离子交换量是土壤与离子态物质的重要指标,对于土壤肥力的评价及对植物生长及影响有着重要意义。
本文旨在报告一项土壤阳离子交换量实验,介绍其实验流程及结果。
土壤阳离子交换量实验主要通过采用正聚乙烯硬脂酸(Na-PVS)作为模板剂,使用萃取法从土壤中萃取土壤阳离子交换量,并使用分光光度法来测定。
确定实验具有对比性,将其分为代表性土壤和监控对照组,每组均有五个重复,然后在不同的pH值环境下,将PVS模板剂添加到土壤样品中共萃取三次,分别为pH7.0,pH7.4和pH7.8。
将每次萃取的液体收集,过0.45um滤纸进行滤过,得到每次萃取液体样本。
将每次萃取液体样本加入分光光度管中,测试土壤阳离子交换量,记录测量结果。
经过实验测试,比较不同pH值环境下,代表性土壤和监控对照组土壤阳离子交换量值之差。
对比性观察了不同pH值环境下,土壤中阳离子交换量变化的情况,结果表明,代表性土壤的阳离子交换量随着pH的升高而增加,而且这种增加是监控对照组没有达到的。
通过本次实验,可以得出以下结论:一是,代表性土壤阳离子交换量随着pH值的升高而增加;二是,代表性土壤中的阳离子交换量要高于监控对照组,这表明土壤中阳离子交换量可以通过采用正聚乙烯硬脂酸(Na-PVS)作为模板剂,通过萃取法和分光光度法进行测定。
本次实验结果证明,正聚乙烯硬脂酸(Na-PVS)作为模板剂,并采用萃取法和分光光度法对土壤阳离子交换量进行测定,能够准确、快速地得出比较准确的测定结果。
本次实验提供了一个新思路,可以帮助评价土壤肥力,更好地改善土壤质量,促进土壤肥力持续改善,充分发挥作物潜力,有助于作物良好生长及影响。
综上所述,本文结合实验介绍了土壤阳离子交换量的测定实验,介绍测试方法和实验结果,探讨了测试的结论。
第38卷第2期2010年5月贵州林业科技Gu i zhou Forestry Sci ence and Techn ol ogyVol138,No12M ay12010两种土壤阳离子交换量测定方法的比较*张彦雄李丹张佐玉廖可军(贵州省林业科学研究院1贵阳550005)摘要土壤阳离子交换量(CEC)是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量。
本文用乙酸铵离心交换法和氯化钡-硫酸强迫交换法,测定214份土壤样本的CEC值。
结果表明:氯化钡-硫酸强迫交换法较乙酸铵离心交换法测定结果重复性强;两种方法测定的CEC值差异大;氯化钡-硫酸强迫交换法测定结果受土壤p H值影响较大;乙酸铵离心交换法测定结果与土壤多个理化指标关系密切。
关键词阳离子交换量;乙酸铵;氯化钡中图分类号:S71415文献标识码:BA Co mparison Study ofT woM et hods f orMens uration ofSoil Cati on Exchange Capacit yZhang Yanxio ng Li Dan Zhang Zuoyu Li ao K ej un(Gu i zhou Acade m y of Forestry,Guiyang550005)Abstr act:The soil Cation Exchange Capacity(CEC)is the total a mount of vari o us cati o ns absor bed by the soil coll o ids.Th is artic le descri b ed t w o m et h ods na mely the a mmoniu m acetate centrif ugal exchange me t h od and the BaCl2-H2S O4f orc i n g exchange method f or mensurati o n of the CEC values of214sa mp les of soi.l The resu lts sho wed as f oll o ws:1)the repeatab ility of the Ba C l2-H2SO4exchange method was h i g her t h an that of the a mmon i2 um acetate centrif uga lm ethod;2)there was great d iff erence in t h e resulted CEC val u es bet w een the t w o methods;3)t h e soil p H had greater i m pact on t h e result of t h e BaCl2-H2S O4method;4)the observed value by the method of the a mmonium acetate cen trif u gal exchange was closely related to var i o us physicoche m ica l properti e s of the soi.l K ey w ord s:CEC;Ammoniu m ace tate centrif uga l exchange;Ba Cl2-H2S O4f orc i n g exchange土壤阳离子交换量(Cation Exchange Capac ity 简称CEC)是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量以每千克土壤的厘摩尔数表示(c molkg-1)。
土壤有机质表观阳离子交换量几种测定方法的比较
徐明岗;安战士
【期刊名称】《中国土壤与肥料》
【年(卷),期】1990(000)006
【摘要】基于去除有机质前后土壤阳离子交换量(CEC)变化而求出的有机质交换量,仅是去除有机部分所表现出的阳离子吸附能力,故常称之为有机质的表观CEC。
【总页数】1页(P45)
【作者】徐明岗;安战士
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】S153.621
【相关文献】
1.三种常用土壤有机质测定方法的比较 [J], 张明怡;杜庆伟;刘颖;韩光;王伟
2.两种土壤阳离子交换量测定方法的比较 [J], 张彦雄;李丹;张佐玉;廖可军
3.石灰性土壤阳离子交换量的两种测定方法比较 [J], 马惠琴;金风霞;李娟
4.土壤阳离子交换量两种测定方法的比较 [J], 蒋晶[1];罗晶晶[1]
5.土壤阳离子交换量测定方法的比较研究 [J], 黄震波
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土壤阳离子交换量(CEC)的两种测定方法的比较研究【摘要】本文采用乙酸铵离心法和氯化钡法测定土壤阳离子交换量,通过对比两种实验方法得到:乙酸铵离心法在操作上更加复杂,试剂多,成本大且样品存在转移的损失;氯化钡法简单易操作,试剂少,成本低,实验过程也便于控制。
乙酸铵离心法测土壤CEC值与氯化钡法差异很大,两者之间没有必然的联系;氯化钡法测土壤CEC值更加稳定,精准性更高,更适合用于科学研究。
【关键词】阳离子交换量;乙酸铵离心法;氯化钡法1.阳离子交换量(CEC)的定义土壤阳离子交换量(CEC)是指在一定pH值(pH=7)时,每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、H+、Al3+等)的厘摩尔数。
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[1][2]。
2.测定方法2.1乙酸铵离心法用中性乙酸铵溶液反复处理待测土壤,使土壤成为铵饱和的土,再用95%乙醇洗去多余的乙酸铵,然后用蒸馏水将土样洗入凯氏瓶中,加固体氧化镁蒸馏,蒸馏出的氨用硼酸溶液吸收,然后用盐酸标准溶液滴定,根据氨的量计算土壤阳离子交换量[3][4]。
2.2氯化钡法待测土壤用BaCl2缓冲溶液处理,使之为钡离子饱和,洗去剩余的BaCl2溶液后,加标准硫酸镁溶液于饱和的土壤中,测定土壤在处理前后标准硫酸镁溶液浓度变化,即可计算出阳离子交换量[4][5][6]。
3.实验结果分析3.1两种实验方法操作所需材料对比表1两种方法的试剂对比序号乙酸铵法氯化钡法1 乙酸铵溶液乙醇氨水Na-EDTA2 酸性铬蓝K 硼酸指示剂三乙醇胺溶液3 萘酚绿B指示剂盐酸标准液2mol/LBaCL24 液体石蜡缓冲溶液pH10。
BaCL2缓冲溶液5 甲基红EDTA Ph10缓冲溶液6 溴甲酚绿硼砂0.1%铬黑T7 氧化镁纳氏试剂MgSO4根据两种实验方法操作所需要的试剂对比如表1得到:(1)乙酸铵法所需试剂多达15种之多,远多于氯化钡法。
土壤阳离子交换容量测定一、引言土壤阳离子交换容量(CEC)是指土壤颗粒表面带正电荷的能力,是土壤肥力和养分供应能力的重要指标。
测定土壤的阳离子交换容量可以帮助我们了解土壤中可交换阳离子的含量,从而指导土壤肥力管理和农作物的施肥。
二、阳离子交换容量的确定方法测定土壤的阳离子交换容量可以使用不同的方法,其中包括酸解法、铵盐饱和法和钴胺法等。
下面将分别介绍这些方法。
1. 酸解法酸解法是最常用的测定土壤阳离子交换容量的方法之一。
该方法是利用强酸(如盐酸或硫酸)将土壤中的可交换阳离子与酸中的氢离子进行交换。
然后,通过测定土壤样品中提取液中的氢离子浓度变化,来计算土壤的阳离子交换容量。
2. 铵盐饱和法铵盐饱和法是一种测定土壤阳离子交换容量的经典方法。
该方法是将土壤样品与铵盐溶液进行反应,使土壤颗粒表面的阳离子与铵离子进行交换。
然后,通过测定土壤样品中提取液中的铵离子浓度变化,来计算土壤的阳离子交换容量。
3. 钴胺法钴胺法是一种比较精确和准确的测定土壤阳离子交换容量的方法。
该方法是利用钴胺与土壤中的可交换阳离子发生配位反应,形成稳定的络合物。
然后,通过测定土壤样品中提取液中的钴离子浓度,来计算土壤的阳离子交换容量。
三、测定步骤无论使用哪种方法,测定土壤阳离子交换容量的步骤大致相同,包括以下几个主要步骤:1. 取样需要从待测土壤中采集样品。
为了保证测定结果的准确性,应该在土壤剖面中不同深度和不同位置进行采样,然后将采集到的土壤样品混合均匀。
2. 样品处理接下来,需要对土壤样品进行处理。
具体处理方法根据所选的测定方法而定。
例如,对于酸解法,需要将土壤样品与酸进行反应,而对于铵盐饱和法,则需要将土壤样品与铵盐溶液进行反应。
3. 提取液的制备在样品处理完成后,需要制备提取液。
提取液的选择也取决于所选的测定方法。
例如,对于酸解法,可以选择使用酸作为提取液,而对于铵盐饱和法,则可以选择使用铵盐溶液作为提取液。
4. 反应与测定将处理过的土壤样品与提取液进行反应,并根据所选的测定方法进行测定。
棕漠土阳离子交换量测定方法对比研究
摘要用NH4C1-(NH4)2C2O4法、K2C2O4-KCI火焰光度法、NaOAc-火焰光度法来测定新疆棕漠土阳离子交换量。
经比较得出:K2C2O4-KCI火焰光度法不适合测定新疆棕漠土阳离子交换量;标准方法NH4CI-(NH4)2C2O4法具有耗时长、样品容易污染和损失、重现性差等缺点;NaOAc-火焰光度法具有省时、重现性好、操作简便等特点,适合作为新疆棕漠土阳离子交换量测定的快速方法。
关键词阳离子交换量;测定方法;对比
土壤阳离子交换性能,是指土壤溶液中的阳离子与土壤固相的阳离子之间所进行的交换作用。
土壤阳离子包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、Al3+等。
土壤交换性能对植物营养和施肥有重大意义,能调节土壤溶液的溶度,保证土壤溶液成分的多样性,保持土壤溶液的“生理平衡”,同时还可以使各种养分免于被淋失。
阳离子交换量(CEC),是指土壤胶体所能吸附的各种阳离子的总量。
它直接反映了土壤保肥、供肥性能和缓冲能力,是改良土壤和合理施肥的重要依据,也是高产稳产的重要指标问。
棕漠土是新疆,尤其是南疆的主要耕作土壤,找到一个具有简便、快速测定新疆棕漠土阳离子交换量的方法具有重要的现实意义。
1 供试材料和方法
土样为新疆天山南麓新和、玉尔衮、阿拉尔、疏勒、轮台的棕漠土。
根据实用、快速的原则,选取NaOAc火焰光度法、K2C2O4-KCl火焰光度法测定土壤阳离子交换量,并与标准方法NH4CI一(NH4)2C2O4进行比较。
2 方法比较
2.1 NH4C1一(NH4)2C2O4,法(标准方法)
称取过lmm筛孔的风干土样2g于50mL烧杯中,加入20mL的1moL/LNH4C1,烧杯上盖一玻璃皿,于火炉上小火微沸至无氨气味后,连土带溶液用lmoL/LNH4C1溶液转入到离心管,在离心机用2 500r/min的转离速度离心3—5min。
取出离心管,弃去上清液。
离心管内重新加95%乙醇,重复以上操作2~3次,除去可溶性盐。
直接在水浴上把乙醇蒸干后,加入20.0mL0.05moL /L(NH4)2C2O4—0.025moL/LNH4C1混合交换剂,在振荡机上连续振荡10min。
整个振荡过程与其后过滤过程都需要加盖,以防NH4逸出。
干过滤,滤液供测NH4+用。
准确吸取滤液lmL放入扩散皿外室,再加2mL纯水于外室,轻轻旋转扩散皿摇匀外室溶液,取2mL的2%H3BO3一指示剂混合液放入扩散皿外室,皿外缘涂拨层碱性甘油,加盖毛玻片,检查是否密封;然后将毛玻片推开一个小缝,在外室加入10mL的1moL/LNaOH立即盖严,轻轻摇匀。
室温下扩散24h后,用HCl标准溶液滴定内室溶液。
同时吸取lmL混合交换剂与上法相同做一对照测定。
对照与待测定结果之差,即可计算出土壤交换量。
2.2 K2C2O4—KCl火焰光度法
本法在NH4C1一NH4OAc标准方法的基础上,改用K2C2O4--KCI混合液作为交换剂,K+作为指示性阳离子,C2O42—抑制土壤中碳酸盐的溶解。
采用火焰光度法测定交换后溶液中K+浓度的减少量,可算出土壤中阳离子交换量。
称取过lmm筛孔的风干土样2g于离心管中,各加入95%乙醇10~15mL,用玻璃棒仔细搅拌1~2min,用滴管取95%乙醇冲洗玻璃棒,洗液无损流入离心管中;用台称调至重量相等,将同一样品的两支离心管对称放入离心机,用2500r /min的转离速度离心3~5min。
取出离心管,弃之上清液。
离心管内重新加95%乙醇,重复以上操作2~3次后,在水浴上加热除去乙醇。
将两支离心管的土壤样品分别准确用20mLpH值为8.5的0.03moL/LK2C2O4—0.02moL/LKCl混合液转移到1OOmL的三角瓶中,振荡机上振荡20min,后立即用干过器过滤,滤液供测K+用。
吸取1mL滤液稀释到适当浓度后上机测定;同时吸取1mL交换剂稀释相应倍数后,上机做对照测定。
将所测样品的值对照标准曲线查出滤液和空白液的浓度(单位:μg/mL),计算出阳离子交换量。
2.3 NaOAc一火焰光度法
称取通过1mm筛孔风干土样3~4g于50mL离心管中,加入50℃左右的50%乙醇溶液15~20mL,用玻璃棒仔细搅拌1~2min,用该乙醇溶液冲洗玻璃棒,洗液无损流入离心管,离心弃去上清液。
反复数次后再水浴除去乙醇。
于除去乙醇的离心管中加1moL/L的pH值为8.2的NaOAc溶液20mL,各管重量保持一致,用玻璃棒仔细搅拌后塞住管口,于振荡机上振荡5min,离心弃去清液;重复提取4次。
然后以同样的方法,用95%的乙醇溶液或异丙醇溶液洗涤样品3次,最后依次除尽洗涤液。
将上述土样加入pH值为7.0的1 moL/L NH4OAc20mL,用玻璃棒搅拌成泥浆,振荡5min,离心,将上清液小心无损倾入1OOmL容量瓶中,按同样的方法用乙酸铵溶液交换洗涤两次。
收集的清液最后用乙酸铵溶液定容至1OOmL。
吸取lmL的上清液于25mL的容量瓶中,用NH4OAc溶液定容,火焰
光度计测定溶液中Na+的含量;计算出阳离子交换量。
3 结果与讨论
从表1可以看出,用标准方法NH4CI一(NH4)2C2O4法测定同一个土样,在做平行样品的时候,加热处理、酒精淋洗、离心等都是同步进行,平行的结果很接近;但在进行重复测定的时候,在步骤上控制可能没有完全一致,所以在重复实验时,结果变化很大,也就是说标准方法对本实验的结果重现性不好。
而K4C4O4一KCl火焰光度法则不能测出样品中的阳离子交换量。
NaOAc—火焰光度法测定的结果相对要稳定,重现性也要好些。
从表2可以看出,对于所有样品,K4C4O4一KCl火焰光度法都不能测定样品的阳离子交换量值,这可能是因为棕漠土中钾素含量本来就比较高,土壤胶体上吸附较多的K+,再加上K+的交换性能弱,无法将土壤胶体上的其他金属离子置换下来,所以K2C204一KCl火焰光度法不适合新疆棕漠土阳离子交换量的测定。
而NH4C1一(NH4)2C2O4标准方法测试样品时,需要在整个振荡过程与其后过滤过程加盖处理,以防NH3逸出,测定NH4+时需要扩散24h,耗时长,样品容易污染和损失;虽然标准方法测定的值比NaOAc—火焰光度法都要高,但由于标准方法测定的数值重现性不好,所以NaOAc一火焰光度法测定的值可信度更高一些。
NaOAc一火焰光度法直接对样品进行上机测定,方法简单、便捷;并且相对于标准方法,NaOAc一火焰光度法测定值的回收率除了棕漠土(阿拉尔)只有85.9%以外,其他的都在95%~98%之间,回收率高。
因此,NaOAc一火焰光度法可能更适合测定新疆棕漠土中阳离子交换量。
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。