浸提用水对测定土壤pH值的影响

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土壤—pH值的测定—电位法

土壤—pH值的测定—电位法

pH值的测定—电位法1 范围本方法适用于土壤pH值的测定。

2 原理土壤pH值的测定一般采用无二氧化碳蒸馏水作浸提剂;酸性土壤由于交换性氢离子和铝离子的存在,采用氯化钾溶液作浸提剂;中性和碱性土壤,为了减少盐类差异带来的误差,采用氯化钙溶液作浸提剂。

浸提剂与土壤的比例通常为2.5∶1,盐土采用5 ∶1,枯枝落叶层或泥炭层采用10∶1。

浸提液经平衡后,用酸度计测定pH值。

3 试剂3.1 标准缓冲溶液(pH4.01):称取10.21g在105℃烘过的苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4),精确至0.01g,用水溶解后,加水稀释至1000mL。

3.2 标准缓冲溶液(pH 6.87):称取3.39g在105℃烘过的磷酸二氢钾(KH2PO4)和3.53g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4):精确至0.01g,用水溶解后,加水稀释至1000mL。

3.3 标准缓冲溶液(pH 9.18):称取3.80g硼砂(Na2B4O7·10H2O),精确至0.01g,用无二氧化碳水溶解后,加水稀释至1000mL。

此溶液的pH易于变化,应注意保存。

3.4 氯化钾溶液:1.0mol/L,称取74.6g氯化钾(KCl),精确至0.1g,用400mL水溶解,此溶液pH应在5.5~6.0之间,然后加水稀释至1000mL。

3.5 氯化钙溶液:0.01mol/L,称取147.02g氯化钙(CaCl2·2H2O),精确至0.01g,用200mL水溶解后,加水稀释至1000mL,即为1.0mol/L氯化钙溶液。

吸取10mL 1.0mol/L氯化钙溶液置于500mL烧杯中,加入400mL水,搅匀后用少量氢氧化钙或盐酸调节pH为6左右,再加水稀释至1000mL,即为0.01mol/L氯化钙溶液。

4 仪器4.1 酸度计。

4.2 玻璃电极。

4.3 饱和甘汞电极。

注1:玻璃电极注意事项:(1)干放的电极使用前在0.1mol/L盐酸溶液或水中浸泡12h以上,使之活化。

土壤pH测定(精)

土壤pH测定(精)

土壤pH测定pH的化学定义是溶液中H+离子活度的负对数。

土壤pH是土壤酸碱度的强度指标,是土壤的基本性质和肥力的重要影响因素之—。

它直接影响土壤养分的存在状态、转化和有效性。

pH值对土壤中氮素的硝化作用和有机质的矿化等都有很大的影响,因此对植物的生长发育有直接影响。

土壤pH易于测定,常用作土壤分类、利用、管理和改良的重要参考。

在盐碱土中测定pH值,可以大致了解是否含有碱金属的碳酸盐和发生碱化,作为改良和利用土壤的参考依据,同时在一系列的理化分析中,土壤pH与很多项目的分析方法和分析结果有密切的联系,也是审查其他项目结果的一个依据。

土壤pH分水浸pH和盐浸pH,前者是用蒸馏水浸提土壤测定的pH,代表土壤的活性酸度(碱度),后者是用某种盐溶液浸提测定的pH,大体上反映土壤的潜在酸。

盐浸提液常用1molL-1 KCl溶液或用0.5 molL-1 CaCl2溶液,在浸提土壤时,其中的K+或Ca2+即与胶体表面吸附的Al3+和H+发生交换,使其相当部分被交换进入溶液,故盐浸pH较水浸pH低。

土壤pH的测定方法包括比色法和电位法。

电位法的精确度较高。

pH误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。

野外速测常用混合指示剂比色法,其精确度较差,pH 误差在0.5左右。

4.1.1 混合指示剂比色法4.1.1.1方法原理:利用指示剂在不同pH的溶液中显示不同颜色的特性。

因而可根据指示剂显示的颜色确定溶液的pH值。

4.1.1.2主要仪器:白瓷板(或石蜡浸纸和聚乙烯薄膜);玛瑙研钵。

4.1.1.3试剂:pH4—11混合指示剂:称0.2g甲基红,0.4g溴百里酚蓝,0.8g 酚酞在玛瑙研钵中混合研匀,溶于400ml95%酒精中,加蒸馏水580ml,用4.1.1.4操作步骤:用角匙取少量土壤样品,放于白瓷板凹槽中,加蒸馏水1滴,再加pH混合指示剂3~5滴,以能润湿样品而稍有余为宜用玻璃棒充分搅拌。

稍澄清,倾斜瓷板,观察溶液色度,与相应的土壤酸碱度(pH)比色卡进行比较,确定pH。

浸提温度、时间对测定土壤有效磷的影响

浸提温度、时间对测定土壤有效磷的影响

浸提温度、时间对测定土壤有效磷的影响作者:李新梅来源:《绿色科技》2014年第12期摘要:评估了Olsen法测试土壤有效磷含量中环境因素温度和时间对准确测量的影响,优化了测量条件。

结果显示:在恒定温度25~30℃之间,土壤样品浸提30~35min是比较理想的测试标准。

关键词:土壤有效磷;浸提温度;浸提时间中图分类号:S158文献标识码:A文章编号:1674-9944(2014)12-0169-021引言磷素是作物的生长所必需的三大营养元素之一。

土壤有效磷(Available P)是反应土壤能提供给当季作物磷含量的指标。

近年来,不近合理的农田磷肥管理措施已经严重导致了农田土壤中磷素的过度积累。

过度积累的磷素以地表径流和渗漏等方式向地表或地下水体迁移,对水体环境造成严重的威胁。

这一现象在经济作物种植区表现得尤为突出。

据2004年数据显示,太湖流域农田面源水磷对该区域水体磷的贡献率业已在19%。

此外,不合理的施肥策略,还会增加不必要的农业经济成本,造成土壤结构的改变,影响农产品的产出和收入。

随着我国种植业结构的不断调整,高产作物品种不断涌现,施肥结构和数量发生了很大的变化,土壤养分库也发生了明显改变。

因此,测定土壤中有效磷的含量,对了解当前土壤可供磷素的能力,制定合理施肥策略,改良土壤、提高产出及保护环境等方面都有重要的指导意义。

常规土壤养分测定中,有效磷、氮、钾的测定多采用化学提取剂浸提的方法,其中以有效磷的测定受外部环境,譬如浸提温度、时间的影响最为复杂。

根据《全国第二次土壤普查暂行技术规程》的规定,碳酸氢钠-钼锑抗比色法(Olsen法)可用于测定石灰性土壤中有效磷含量,中性土壤及水稻土亦可参考使用。

土壤中磷酸钙盐成分 Ca2-P是有效性最大且持续性最好的无机磷,是作物当季的主要磷源,而Olsen法主要浸提土壤中Ca2-P。

所以,Olsen法测定的有效磷含量即可反映土壤供磷能力,并且与植物吸磷量有很好的相关性。

水分对土壤质地的影响实验

水分对土壤质地的影响实验

水分对土壤质地的影响实验水分是土壤中重要的组成部分,对土壤质地有着重要的影响。

为了探究水分对土壤质地的影响,我们进行了一系列的实验。

本文将详细介绍实验的设计、实施以及结果分析。

实验设计:为了研究水分对土壤质地的影响,我们选择了不同种类的土壤来进行实验。

实验中,我们选用了粘土、砂土和壤土,并且针对每种土壤设定了不同的水分条件,包括干燥、适中和湿润三个水分状态。

实验步骤:1.准备实验材料:粘土、砂土和壤土样品以及相应的水分调节器。

2.样品处理:将每种土壤分别放入不同的容器中,并且通过水分调节器分别控制为干燥、适中和湿润三个水分状态的土壤。

3.测量土壤质地:使用粒径分析仪等设备对不同水分状态下的土壤样品进行质地分析,包括颗粒大小、颗粒形状等参数的测量。

4.数据记录与分析:记录实验过程中的各项数据,并进行统计和对比分析,探究水分对土壤质地的影响。

实验结果与讨论:通过对实验数据的分析,我们得出了以下结论:1.土壤粘性:在干燥状态下,土壤颗粒之间的接触面积减小,土壤变得更加容易破碎和流失,表现出较差的粘性。

而在湿润状态下,水分的存在增加了土壤颗粒之间的粘附力,使土壤更加黏稠。

2.土壤通透性:砂土在三种水分状态下都表现出较好的通透性,这是由于其颗粒较大,间隙较大。

而粘土在干燥状态下通透性最差,壤土则受水分浓度的影响较大。

3.土壤颗粒形状:在干燥状态下,土壤颗粒会因为水分的流失而变得更加细小,因此细粒土壤颗粒的比例会增加。

而在湿润状态下,颗粒的形状更加规则。

综上所述,水分对土壤质地有着显著的影响。

干燥状态下,土壤颗粒之间的粘性降低,通透性变差,颗粒形状变小;而在湿润状态下,颗粒之间的粘附力增强,土壤变得更加黏稠,通透性改善,颗粒形状更加规则。

实验结论的意义:土壤质地对农田的管理和作物的生长有着重要影响。

通过了解水分对土壤质地的影响,我们可以合理调控农田的水分状况,以提高土壤的质地特性,从而促进植物的生长和发育。

土壤PH值测定的影响因素及有效对策论文

土壤PH值测定的影响因素及有效对策论文

土壤PH值测定的影响因素及有效对策论文土壤PH值测定的影响因素及有效对策论文1 概述。

土壤 pH 值是土壤酸碱度的强度指标,是土壤的基本化学性质,土壤 pH 的测定方法包括比色法和电位法,电位法的精确度较高,pH 误差约为0. 02 单位,现已成为室内测定的常规方法。

土壤 pH 易于测定,常用作土壤分类、利用、管理和改良的重要参考,同时在一系列的理化分析中,土壤 pH 与很多项目的分析方法和分析结果有密切的联系,也是审查其他项目结果的一个依据。

2 基本原理。

以电位法测定土壤悬液 pH,通用 pH 玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极。

此二电极插入待测液时构成一电池反应,其间产生一电位差,因参比电极的电位是固定的,故此电位差之大小取决于待测液的 H+离子活度或其负对数 pH.因此可用电位计测定电动势。

再换算成 pH,一般用酸度计可直接测读 pH.3 影响因素。

3. 1 影响土壤体系本身的氢离子活度的因素。

( 1)土水比的影响。

对于中性和酸性土壤,一般土壤悬液越稀即所加的水分越多,测得的 pH 值越高,大部分土壤从脱粘点稀释到土水比1∶ 10 时,pH 值约增高 0. 3-0. 7 单位,而其中尤以酸性土壤的稀释效应较大。

水分量增大时 pH 值升高的原因,可能是由于粘粒的浓度降低,致使吸附性氢离子与电极表面接触的机会减少;还可能有电解质的稀释效应,使阳离子更多的溶解在溶液中,而使溶液的 pH 值升高所以,为了能够相互比较,在测定 pH 值时候,土水比应该加以固定。

这在各国的规定是不同的,国际土壤学习会规定的土水比为1∶ 2. 5,我国的例行 pH 测定中,以1∶5 和1∶1 占多数。

( 2)电解质浓度的影响。

增加电解质浓度时,土壤的 pH 值降低。

查有关文献,土壤溶液中有少量电解质存在时,土壤的 pH 值降低 0. 5单位或更多,因此在 1mol/L 氯化钾溶液中测得的土壤悬液的' pH 值常常比在水悬液中低1 -1. 5 单位,关于电解质影响土壤 pH 值的原因,有人认为是电解质中的阳离子把交换性氢离子从粘粒上代换下来,因而降低了土壤的 pH 值,也有人认为,电解质可以减小扩散层的厚度,因而是溶液的 pH 值降低。

浸提条件对黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的影响

浸提条件对黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的影响

浸提条件对黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的影响
黑土表层土壤是中国北方地区典型的土地类型,其溶解性有机碳含量对于土壤生态系统的健康发展具有重要的影响。

浸提条件是影响黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的关键因素之一。

本文将详细阐述浸提条件对黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的影响。

首先,浸提时间是影响黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的重要因素。

一般来说,随着浸提时间的延长,溶解性有机碳浸提量也会随之增加。

但是如果浸提时间过长,土壤中有机物质的分解和氧化反应也会增加,因此浸提时间应该在适当范围内控制,以获取较准确的实验数据。

其次,浸提方法是影响浸提量的重要因素之一。

目前常用的浸提方法有水浸提法、盐酸浸提法和碱浸提法等。

不同的浸提方法具有不同的特点和适用范围。

例如,水浸提法适用于测定有机质含量较低的土壤,而碱浸提法则适用于含有大量腐殖质的土壤。

因此,在实验前应选择合适的浸提方法,以获取可靠的实验数据。

此外,浸提液配比的选择也对浸提量有一定的影响。

浸提液中的盐酸或碱液的浓度、配比等因素都会对浸提量产生一定的影响。

一般来说,配比适当、浓度合理的浸提液可以提高浸提效率,得到相对准确的浸提量。

总之,浸提条件是影响黑土表层土壤溶解性有机碳浸提量的重
要因素之一。

合理的浸提条件可以提高实验数据的准确性和可重复性,从而更好地探究黑土表层土壤生态系统的特点和规律。

土壤pH值实验室测定过程中影响因素的探讨

土壤pH值实验室测定过程中影响因素的探讨

土壤pH值实验室测定过程中影响因素的探讨杨希;毛珂;陈健;岳晓岚;朱丹;李靖【摘要】土壤pH值是土壤酸碱强度的指标,是土壤的基本性质之一,由于土壤成分复杂且内部处于不断交换的过程,其pH值的准确测定较为困难,因此展开影响因素的逐一研究对其pH值的准确测定有着重要意义.本文就实验室玻璃电极法测定土壤pH值过程中的几个重要影响因素展开实验并研究讨论.结果表明,陈化时间对实验室测定土壤pH值影响较大,20天以上的陈化能使土壤pH值稳定;不同方式处理实验用水浸提所测得的土壤pH值基本无差别;浸提时间对样品的测定有很大的影响,应尽量选择浸提时间在30~60 min;液土比过小则浸提液少,过大则稀释效应显著,均不利于pH值的准确测定,通常选择选择液土比为2.5∶1.【期刊名称】《贵州地质》【年(卷),期】2019(036)003【总页数】5页(P286-290)【关键词】土壤pH值;陈化时间;实验用水;浸提时间;液土比【作者】杨希;毛珂;陈健;岳晓岚;朱丹;李靖【作者单位】贵州省地质矿产中心实验室,贵州贵阳550018;贵州省地质矿产中心实验室,贵州贵阳550018;贵州省地质矿产中心实验室,贵州贵阳550018;贵州省地质矿产中心实验室,贵州贵阳550018;贵州省地质矿产中心实验室,贵州贵阳550018;贵州省地质矿产中心实验室,贵州贵阳550018【正文语种】中文【中图分类】S132;S151.9土壤的pH值用以衡量土壤酸碱性,是土壤酸度和碱度的量度,它与土壤的形成过程和土壤中各种养分的有效性密切相关,土壤的酸碱性直接影响作物的生长、养分的利用、微生物的活动以及土壤的肥力状况以及其他性质(李学垣2001)。

一方面,它对种植作物的种类有着指导性的作用,如杜鹃属、茶花属、杉木、松树等适宜于偏酸性土壤而沙枣、枸杞等适宜于偏碱性土壤;另一方面,它与土壤成分分析(土壤中的速效磷、盐基代换量和重金属可提取态等的存在形式)有着密切的关系,如一些对生物体有害的重金属元素可提取态大多存在于酸性到中性的土壤中,随着土壤pH值的降低其溶解性逐渐增大,表现出一定的生物毒性(Rog-Young Kim et al 2015,M.E.Soltan et al 2019),因此准确测定的土壤pH值对土壤状况调查和开发利用都有着重要的意义。

土壤ph值的测定实验报告

土壤ph值的测定实验报告
2土壤中富含多种矿物和有机质,在环境中受到降水量的影响,土壤溶液中的酸碱反应不同,会导致土壤中ph值得不同,由南到北,由酸到碱
3土壤固相相处于平衡的土壤溶液中,通过氧化还原缓冲等作用,调节土壤中的酸碱度达到平衡,土壤酸碱度对土壤肥力及植物生长影响很大,北方不少土壤pH值大,南方红壤pH值小。因此可以种植和土壤酸碱度相适应的作物和植物
土壤地理学实验报告
填写日期:
实验课名称:土壤地理学实验项目名称:土壤ph值得测定
学生班级:13级地科学生姓名:刘静静
一、实验目的
掌握测定土壤ph的方法,从而理解ph值是影响土壤肥力,土壤形成,土壤属性的重要因素。
二实验过程:
1称土:称取0.25mm的风干土样5g,置于25ml烧杯中。
2浸提;用量筒取25ml五二氧化碳的蒸馏水,加入烧杯中。
3搅拌:用玻璃棒搅拌约1-3分钟,静置半个小时左右,澄清。
4测定:用ph玻璃电极的球插到悬液下面,轻轻摇动,使电极电位达到平衡,,随后将甘汞电极插到清夜中,按下读数开关进行ph值测定。
二、实验材料:0.25g土,蒸馏水
三、实验仪器及药品:phs-2型酸度计,ph玻璃电极,搅拌棒,烧杯,电炉
Ph4.01的酸氢钠溶液,ph9.18标准缓冲溶液,ph
教师评分教师签名日期
五、实验结果与分析:
实验结果:20°温度下的土壤ph值为8.06
分析;土壤偏碱性,因为土壤取于河南偏北的周口地区,全国土壤由南到北ph值由酸性到碱性的分布规律,故土壤呈现碱性
六、实验作业:
1用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。缩短测量时间,用后仔细清洗,操作过程中避免酸碱蒸汽进入

电位法测定土壤中pH值

电位法测定土壤中pH值

2019.10土壤pH 是反映土壤酸碱度的强度指标,其强度由氢离子和氢氧根离子在土壤溶液中的浓度决定。

pH 在6.5以下的为酸性土壤,在7.5以上的为碱性土壤,在6.5~7.5的为中性土壤。

[1]土壤pH 不仅可用作土壤性质分类,还可作为土壤利用与管理、植物营养状况的重要参考,是土壤环境质量的一个重要指标。

土壤pH 的测定方法主要有混合指示剂变色法和电位法。

前者适用于野外土壤pH 的快速初测,准确度较差;后者适用于实验室准确测定土壤pH ,方便、准确、快速,适用于各种土壤类型。

1 方法原理电位法测定土壤悬浊液pH 值,用pH 玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,浸提剂为取二氧化碳蒸馏水,水土比为2.5:1。

将此二电极(或pH 复合电极)插入待测液时,构成一原电池,该原电池的电动势与待测土壤悬浊液的pH 有关,通过测定电动势可以得到该土壤的pH 值。

[2]2 影响因素2.1 温度的影响在测定水样中的pH 时,温度是唯一的影响因素。

在测定土壤中的pH 时,温度也是重要的影响因素。

对于没有温度补偿的测量仪器,一般样品温度偏低,pH 测定值也偏低,温度控制住25℃时,测定结果比较准确。

对于有温度补偿的测量仪器,只要待测样品的温度不是太低或太高,则对pH 值测定的影响可以忽略。

但是室温对测量仪器的性能有一定影响,室温越接近25℃,仪器性能越稳定,测定结果越准确。

[3]2.2 平衡时间的影响若平衡时间不够,土壤悬浊液的扩散层与自由溶液之间的氢离子分布不均匀,测定pH 值时会引起误差;若平衡时间过长,土壤中的微生物活动也会造成干扰,导致测定结果不准确。

根据国标《土壤pH 值的测定电位法》(HJ 962-2018),土壤悬浊液一般剧烈震荡2min ,静置30min ,在1h之内完成测定。

2.3 水土比的影响根据《土壤元素的近代分析方法》,玻璃电极法测定土壤pH 时,浸提剂为水,水土比对土壤pH 值的测定有影响。

土壤ph值和ec值的测量方法

土壤ph值和ec值的测量方法

土壤ph值和ec值的测量方法土壤pH值和EC值(电导率)是土壤理化性质的重要指标,对于农业生产和土壤管理具有重要的意义。

本文将介绍土壤pH值和EC值的测量方法,以及它们的意义和影响。

一、土壤pH值的测量方法1. pH试纸测量法pH试纸是一种简便快捷的测量土壤pH值的方法。

将试纸放入用水浸湿的土壤样品中,根据试纸的颜色变化来判断土壤pH值的酸碱性。

一般来说,酸性土壤pH值低于7,碱性土壤pH值高于7,中性土壤pH值在7附近。

2. pH电极测量法pH电极是一种精确测量土壤pH值的仪器。

将电极插入土壤样品中,通过测量土壤中氢离子的浓度来确定土壤pH值。

这种方法更加准确,适用于科研和精确控制的实验室环境。

3. 土壤试剂盒测量法土壤试剂盒是一种综合性的土壤理化性质分析工具,其中包括了测量土壤pH值的试剂和仪器。

使用这种方法需要按照说明书的指引进行操作,通常采用比色法来测量土壤pH值。

二、土壤EC值的测量方法1. 电导计测量法电导计是一种测量土壤电导率的仪器。

将电导计放入水浸湿的土壤样品中,通过测量土壤中的电导率来确定土壤EC值。

电导率越高,土壤中的盐分含量越高。

2. 溶液浸提法这种方法需要将土壤样品与水混合,使土壤中的溶解性盐分溶解到水中,然后测量所得溶液的电导率。

这种方法适用于大面积、大样品数量的土壤盐渍化调查和评价。

三、土壤pH值和EC值的意义和影响1. 土壤pH值的意义和影响土壤pH值直接影响土壤中微生物的生长及活性,对土壤中的养分供应、微量元素的可用性和作物生长有重要影响。

酸性土壤会影响植物对铁、锌等微量元素的吸收利用能力,从而影响作物的生长和产量。

2. 土壤EC值的意义和影响土壤EC值反映了土壤中的含盐量,与土壤中的肥力和盐碱化程度密切相关。

高EC值意味着土壤中的盐分含量较高,可能导致作物生长不良、产量下降甚至死亡。

了解土壤EC值对于进行土壤盐碱化防治和科学施肥至关重要。

总结和回顾:本文介绍了土壤pH值和EC值的测量方法,包括pH试纸测量法、pH电极测量法、土壤试剂盒测量法、电导计测量法和溶液浸提法等。

有关固体废弃物的酸碱度与浸提剂pH值的相关性分析

有关固体废弃物的酸碱度与浸提剂pH值的相关性分析

有关固体废弃物的酸碱度与浸提剂pH值的相关性分析作者:高月来源:《科技创新导报》 2015年第9期高月(沈阳环境科学研究院辽宁沈阳 110016)摘要:本篇文章针对固体废弃物的酸碱度以及浸提剂pH值之间的联系进行了探究。

经过探究之后我们可以发现:具有不同酸碱度的固体废弃物在不同的pH值之下经过浸提,其析出金属元素的溶出量有很大的不同。

固体废弃物在pH值较低的浸提剂下,其金属元素的溶出量较大,当pH值在4~8时,其重金属元素的溶出量就逐渐趋近于稳定的状态。

同时,我们还发现,在固体废弃物中,金属元素中的存在形式对浸提率也有直接的影响。

最后提出了针对金属元素发生溶出情况的应对措施。

关键词:固体废弃物酸碱度浸提剂pH值中图分类号:O657.31 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)03(c)-0094-01固体废弃物来源于工厂在生产过程中排放的各种不同类型的固体废弃物,由于产生的固体废弃物较多,并长期在露天环境下进行存放。

在雨水的不断冲刷之下,常常会有大量有害的成分析出并渗入土壤之中,对土壤造成严重的污染,并对地下水造成一定的污染,雨水中的pH值是导致固体废弃物对环境造成影响的首要因素。

1 针对固体废气物在不同pH值下的溶出实验1.1 实验仪器在此次实验中采取型号为180-80的原子吸收式的分光光度计、型号为PHS-3C的pH计、电热板以及大容量式的具有恒作用的振荡器。

1.2 实验时采取的方法在本次实验中中采取国家标准下的GB5086-85式的毒性试验,并针对固体总量分析时采取王水—氢氟酸—高氯酸进行消毒的方式。

2 实验结果分析2.1 固体废弃物中的总量分析在本次实验中我们选取了某城市4家产生固体废弃物总量较多的大型企业。

其中有2家是电镀废水处理污泥,有1家是高炉渣,有1家是化工固体废物。

并对这5家的废弃物中所含的酸碱度以及金属元素含量进行了总含量上的分析,具体分析结果如表1所示。

2.2 针对不同pH值下固体废弃物金属析出量的分析利用不同pH值的浸提剂对以上4种固体废弃物进行了金属元素析出量的检测,具体检测结果如表2所示。

土壤ph值与浸提液中碳酸根离子两者关系的探讨

土壤ph值与浸提液中碳酸根离子两者关系的探讨

土壤ph值与浸提液中碳酸根离子两者关系的探讨
土壤中的PH值是植物长势,作物产量及养分利用率等决定性因素之一,土壤中不同的PH值会影响微生物的活动,进而间接地影响植物的生长。

土壤PH值的测量和控制是土壤肥力测定的基础,也是在不损害土壤的前提下有效提高作物的产量的重要手段。

主要影响土壤PH值的是碳酸根离子,土壤之所以有PH值,是因为其水溶液中含有碳酸根离子生成的H+和OH-。

碳酸根离子的存在大都是由于土壤中溶解了来自环境的碳酸钙等碳酸盐,也有各种氧化作用产生的有机酸将碳酸盐缩聚成碳酸根离子和质子。

除了少量溶解在水中的碳酸根离子之外,还有一些溶解于可溶性物质(如氯化物,磷酸钠等)的碳酸根离子,该种碳酸根离子的存在使得其浸出液也具有极低的PH值。

可以看出,土壤中的PH值与浸提液中的碳酸根离子有着十分紧密的联系,即土壤中PH值受碳酸根离子量级的影响。

因此,很明显,碳酸根离子是土壤PH值的关键性因素,是对土壤中PH值进行控制的实际操作准则。

要想提高土壤肥力,得先提高碳酸根离子的浓度,这样才能使土壤中的PH值到达适宜的水平,从而使作物得到高质量的氮磷钾肥料。

浸提用水对测定土壤pH值的影响

浸提用水对测定土壤pH值的影响

浸提用水对测定土壤pH值的影响
张敏;谢运球;冯英梅;杨慧;周莉
【期刊名称】《河南农业科学》
【年(卷),期】2008(000)006
【摘要】探讨了电位法测定土壤pH过程中,浸提用水对测定结果的影响.结果表明:水中溶质对测定结果影响很大;水土比对土壤pH测定结果有一定影响;实验用水偏酸性对酸性土测定有影响,对中性和碱性土基本无影响;碱性土的测定最易产生误差.【总页数】3页(P58-60)
【作者】张敏;谢运球;冯英梅;杨慧;周莉
【作者单位】中国地质科学院,岩溶地质研究所,广西,桂林,541004;中国地质科学院,岩溶地质研究所,广西,桂林,541004;广西师范大学,生命科学学院,广西,桂林,541004;中国环境管理干部学院,信息工程系,河北,秦皇岛,066004;广西师范大学,生命科学学院,广西,桂林,541004
【正文语种】中文
【中图分类】S153.4
【相关文献】
1.不同浸提方法对稻田土壤硅含量测定结果的影响 [J], 洪秀杰;张俊;杨秀红
2.振荡浸提时间对不同保存方式土壤NO3-N和NH4-N含量测定值的影响 [J], 朱靖蓉;王成;帕尔哈提;肖英;曹小倩;华振宇
3.联合浸提—比色法测定土壤有效磷的影响因素 [J], 王春丽;张立群;郭维士;栾慧;艾好
4.浸提温度对土壤速效钾测定值的影响 [J], 徐俊兵;潘卫群
5.浸提温度、时间对测定土壤有效磷的影响 [J], 李新梅
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土壤PH值测定

土壤PH值测定

三 操作步骤
:1 称取通过1mm孔径筛子的风干土25g,放 入50ml烧杯中,加入蒸馏水25ml用玻璃棒搅 拌1分钟,使土体充分散开,放置半小时,此 时应避免空气中有氨或挥发性酸的影响,然 后用酸度计测定。
做2个重复
2 称取通过1mm孔径筛子的风干土25g,放入 50ml烧杯中,加入1mol/L 氯化钾溶液25ml用 玻璃棒搅拌1分钟,使土体充分散开,放置半 小时,此时应避免空气中有氨或挥发性酸的 影响,然后用酸度计测定。
一 方法原理:
用一指示电极和参比电极插入土壤悬液中,则 构成一电池反应,再用pH计测定两电极间的电 位差。
氢离子浓度在pH计上已经用他的负对数值pH表 示,因此可直接读出pH值
二 酸度计校正操作步骤
1 接通电源,开启电源开关,预热15分钟 2 将开关达到pH档 3 将斜率顺时针达到底 4 用温度计测出缓冲液或者待测液的温度,将温度旋 钮调至此温度 5 将电极放入一种缓冲液中,调定位旋钮,使仪器显 示pH值 6 将电极冲洗干净后,再放入另一种缓冲液中,调斜 率使仪器显示此pH值 7 重复以上步骤,直到仪器显示的pH值基本稳定为止。
做两个重复
三注意事项
(1)土水比的影响:一般土壤悬液愈稀,测得 的pH愈高,尤以碱性土的稀释效应较大。为了便 于比较,测定pH的土水比应当固定。经试验,采 用1:1的土水比,碱性土和酸性土均能得到较好的 结果,酸性土采用1:5和1:1的土水比所测得的结 果基本相似,故建议碱性土采用1:1或1:2.5土 水比进行测定。
土壤PH值测定
土壤pH分水浸pH和盐浸pH,
水浸pH是用蒸馏水浸提土壤测定的pH,代 表土壤的活性酸度(碱度)。
盐浸pH是用某种盐溶液浸提测定的pH,大 体上反映土壤的潜在酸。

浸提用水对测定土壤pH值的影响

浸提用水对测定土壤pH值的影响

收稿日期:2007-12-30基金项目:国家科技支撑计划重大课题(2006BAC01A10);岩溶地质研究所所控基金(2007-09);国土资源部岩溶动力学重点实验室开放基金(2006-04);中国地质科学院基本科研业务费专项经费项目(ywf060722)作者简介:张 敏(1981-),男,山东烟台人,在读硕士研究生,研究方向:地质生态。

通讯作者:谢运球(1964-),男,湖南长沙人,研究员,博士,主要从事地质生态、生态恢复与重建等研究。

浸提用水对测定土壤p H 值的影响张 敏1,谢运球13,冯英梅2,杨 慧3,周 莉2(1.中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林541004;2.广西师范大学生命科学学院,广西桂林541004;3.中国环境管理干部学院信息工程系,河北秦皇岛066004)摘要:探讨了电位法测定土壤p H 过程中,浸提用水对测定结果的影响。

结果表明:水中溶质对测定结果影响很大;水土比对土壤p H 测定结果有一定影响;实验用水偏酸性对酸性土测定有影响,对中性和碱性土基本无影响;碱性土的测定最易产生误差。

关键词:土壤;p H ;水土比;浸提中图分类号:S153.4 文献标识码:A 文章编号:1004-3268(2008)06-0058-03 土壤p H 是土壤最重要的理化指标之一。

测定土壤p H 是土壤农化分析中常见的项目。

目前,实验室测定土壤p H 一般采用蒸馏水作为浸提液,1∶1,2.5∶1或者5∶1水土混合,电位法测定。

蒸馏水作为浸提液,其纯度对p H 测定结果会产生影响。

所用蒸馏水应符合土壤农化分析用水标准,检测标准主要包括水的p H 和水中溶质两大类,溶质主要检测重金属离子和氯离子;p H 要求在6.5~7.5之间[1,2]。

但浸提用水的p H 常常不能达标,出现低于6.0,甚至低于5.0的现象,这主要是由于蒸馏水制取以及保存过程中容易溶入CO 2,HCl 等酸性物质。

在测定土壤p H 实验中,部分实验室采取浸提前加热驱除酸性气体的方法来升高p H ,如使用刚刚加热后的热水测定p H ,由于水的电离常数与温度有关,而p H 计校正一般在室温下,这样也可能存在偏差;如果待蒸馏水温度降低后混合测定,空气中的CO 2等酸性物质又进入水中,使p H 偏酸性,所以,这种方法很难使p H 达标。

浸提条件对土壤溶解性有机碳测定结果的影响

浸提条件对土壤溶解性有机碳测定结果的影响

Effects of extraction conditions on the concentration of dissolved organic carbon in soilLI Yalin,LIAN Jinshan,REN Fengling,SUN Nan *,XU Minggang(National Engineering Laboratory for Improving Quality of Arable Land,Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China )Abstract :To investigate the driving factors of the concentration of dissolved organic carbon (DOC )and its extraction efficiencies under different extraction conditions is conducive to enhancing the comparability of DOC concentration among the results of various research studies.A database containing DOC determination content (547pairs )and extraction rate (390pairs )under different extraction conditions was established based on 31previously published studies.The influence of different extraction conditions (e.g.,extractant,extraction temperature,water-to-soil ratio )on DOC determination content and extraction rate was quantified and the relationship between DOCdetermination content and soil properties was pared with deionized water,both KCl and K 2SO 4significantly improved the DOC concentration (by 124.1%and 118.8%,respectively )and extraction efficiencies (by 65.3%and 17.2%,respectively ),while CaCl 2significantly reduced the DOC concentration (by 57.9%)and extraction efficiency (by 45.2%).A comparison of these values at room temperature (25℃)showed that the DOC concentration and extraction efficiencies increased (by 72.5%and 65.2%,respectively )with theincrease in the DOC extraction temperature.Moreover,the DOC increment showed a trend of first decreasing and then increasing with the increase in temperature.In addition,both the DOC concentration and extraction efficiencies increased as the extraction time,soil particle浸提条件对土壤溶解性有机碳测定结果的影响李亚林,练金山,任凤玲,孙楠*,徐明岗(中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/耕地培育技术国家工程实验室,北京100081)收稿日期:2021-05-12录用日期:2021-07-26作者简介:李亚林(1995—),男,河南永城人,硕士研究生,从事土壤碳循环研究。

土壤PH的测定

土壤PH的测定

土壤酸碱度的测定一、土壤pH的测定pH的化学定义是溶液中H+离子活度的负对数。

土壤pH是土壤酸碱度的强度指标,是土壤的基本性质和肥力的重要影响因素之—。

它直接影响土壤养分的存在状态、转化和有效性,从而影响植物的生长发育。

土壤pH易于测定,常用作土壤分类、利用、管理和改良的重要参考。

同时在土壤理化分析中,土壤pH与很多项目的分析方法和分析结果有密切关系,因而是审查其他项目结果的一个依据。

土壤pH分水浸pH和盐浸pH,前者是用蒸馏水浸提土壤测定的pH,代表土壤的活性酸度(碱度),后者是用某种盐溶液浸提测定的pH,大体上反映土壤的潜在酸。

盐浸提液常用1molL-1 KCl溶液或用0.5 molL-1 CaCl2溶液,在浸提土壤时,其中的K+或Ca2+即与胶体表面吸附的Al3+和H+发生交换,使其相当部分被交换进入溶液,故盐浸pH较水浸pH低。

土壤pH的测定方法包括比色法和电位法。

电位法的精确度较高。

pH误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。

野外速测常用混合指示剂比色法,其精确度较差,pH 误差在0.5左右。

(一)混合指示剂比色法1、方法原理:指示剂在不同pH的溶液中显示不同的颜色,故根据其颜色变化即可确定溶液的pH。

混合指示剂是几种指示剂的混合液,能在—个较广的pH范围内,显示出与一系列不同pH相对应的颜色,据此测定该范围内的各种土壤pH。

2、操作步骤:在比色瓷盘孔内(室内要保持清洁干燥,野外可用待测土壤擦拭),滴入混合指示剂8滴,放入黄豆大小的待测土壤,轻轻摇动使土粒与指示剂充分接触,约1分钟后将比色盘稍加倾斜用盘孔边缘显示的颜色与pH比色卡比较,以估读土壤的pH。

3、混合指示剂的配制:取麝草兰(T.B)0.025克,千里香兰(B.T.B)0.4克,甲基红(M.R)0.066克,酚酞0.25克,溶于500ml 95%的酒精中,加同体积蒸馏水,再以0.1molL-1 Na0H调至草绿色即可。

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收稿日期:2007-12-30基金项目:国家科技支撑计划重大课题(2006BAC01A10);岩溶地质研究所所控基金(2007-09);国土资源部岩溶动力学重点实验室开放基金(2006-04);中国地质科学院基本科研业务费专项经费项目(ywf060722)作者简介:张 敏(1981-),男,山东烟台人,在读硕士研究生,研究方向:地质生态。

通讯作者:谢运球(1964-),男,湖南长沙人,研究员,博士,主要从事地质生态、生态恢复与重建等研究。

浸提用水对测定土壤p H 值的影响张 敏1,谢运球13,冯英梅2,杨 慧3,周 莉2(1.中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林541004;2.广西师范大学生命科学学院,广西桂林541004;3.中国环境管理干部学院信息工程系,河北秦皇岛066004)摘要:探讨了电位法测定土壤p H 过程中,浸提用水对测定结果的影响。

结果表明:水中溶质对测定结果影响很大;水土比对土壤p H 测定结果有一定影响;实验用水偏酸性对酸性土测定有影响,对中性和碱性土基本无影响;碱性土的测定最易产生误差。

关键词:土壤;p H ;水土比;浸提中图分类号:S153.4 文献标识码:A 文章编号:1004-3268(2008)06-0058-03 土壤p H 是土壤最重要的理化指标之一。

测定土壤p H 是土壤农化分析中常见的项目。

目前,实验室测定土壤p H 一般采用蒸馏水作为浸提液,1∶1,2.5∶1或者5∶1水土混合,电位法测定。

蒸馏水作为浸提液,其纯度对p H 测定结果会产生影响。

所用蒸馏水应符合土壤农化分析用水标准,检测标准主要包括水的p H 和水中溶质两大类,溶质主要检测重金属离子和氯离子;p H 要求在6.5~7.5之间[1,2]。

但浸提用水的p H 常常不能达标,出现低于6.0,甚至低于5.0的现象,这主要是由于蒸馏水制取以及保存过程中容易溶入CO 2,HCl 等酸性物质。

在测定土壤p H 实验中,部分实验室采取浸提前加热驱除酸性气体的方法来升高p H ,如使用刚刚加热后的热水测定p H ,由于水的电离常数与温度有关,而p H 计校正一般在室温下,这样也可能存在偏差;如果待蒸馏水温度降低后混合测定,空气中的CO 2等酸性物质又进入水中,使p H 偏酸性,所以,这种方法很难使p H 达标。

部分实验室浸提前加入某些碱性溶质对水的p H 进行了调节,但是加入的溶质又可能造成所用蒸馏水的溶质含量超标。

张茂忠[3]曾用NaO H 或HCl 调节水的p H ,研究不同酸度水对固体样品p H 测定的影响,得出了不同酸度水测定固体样品p H 的矫正方法,但其在结语中提出:这种矫正也只是一种近似方法。

本研究用几个不同实验室的常规用水,不调节p H ,在不同水土比下,测定土壤p H ,探讨以不同p H 的常规实验室用水作浸提液对测定土壤p H 结果的影响。

1 材料和方法1.1 材料土壤:西南地区地调已测的中性、酸性、碱性土壤3份,p H 分别为酸性(<6.5)、中性(6.5~7.5)和碱性(>7.5)。

水:1号、5号为国土资源部岩溶动力学重点实验室实验用水和自来水;2号,广西师范大学生科院实验室用水;3号,中国地质科学院岩溶所测试中心实验室用水;4号:标准去离子水。

p H 计:美国ORION 230A +精密型便携式p H 计。

p H 电极:美国Cole -Parmer 。

供试水的p H 见表1。

表1 供试水的pH 值项目水样编号12345p H5.415.546.036.617.181.2 方法土壤自然风干,研磨,过孔径0.172mm 筛。

称土壤3g ,置于50mL 烧杯中,分别用5种不同的水混合土壤,依次按照水土比1∶1,2.5∶1,5∶1混合,玻璃棒搅拌,静置平衡30min ,电位法泥浆中精确测定土壤p H 。

2次重复。

采用SPSS13.0对数据进行统计分析。

・85・2008年第6期2 结果与分析2.1 水中溶质对测定土壤p H的影响由表2可以看出,用5号自来水作浸提液测定3种土壤p H,经检验,P值都为0.000,小于0.05,与检验值存在显著差异。

这说明,在测定土壤p H 的过程中,所用水不同会对结果产生极大的影响,自来水不能用作测定土壤p H的浸提液。

自来水p H 为7.18,在农化分析规定的6.5~7.5范围内,所以,引起这一差异的主要因素不是作为浸提液的水的p H值问题,而是水中的溶质问题。

进一步比较发现,5号自来水测得的碱性土的p H小于4号标准去离子水测定的结果,而酸性土和中性土的测定结果又高于4号标准去离子水。

测定土壤p H实际上是测定土壤中的物质溶解到水中形成的水溶液的酸碱度。

从化学反应的勒沙特列原理来看,1,2,3,4号水中由于溶质含量较少,开始几乎没有形成平衡体系,加入土壤后,建立的是一个全新的平衡体系,因此,几乎完全表现土壤的性质。

5号自来水未与土壤混合前,其中已含有溶质,形成了一个平衡体系,加入土壤后,水中溶解了新的溶质,外界条件改变是主要的。

原有平衡体系被打破,虽然表现的主要还是土壤的p H,但是原有平衡体系在一定程度上要发生作用,减弱体系被破坏的趋势,维持原有的p H。

本研究所选自来水p H为7.18,自来水使p H低于7.18的中性土和酸性土的p H偏高,使p H高于7.18的碱性土的p H偏低,尽量保持其p H为原有的7.18。

从土壤的酸碱性的本质来看,加入溶质改变的主要是土壤酸性中的潜酸性和土壤碱性。

潜酸性的改变主要是溶质中的盐类物质,特别是强酸弱碱盐交换土壤胶体上的H+和Al3+,增加溶液的酸性。

碱性的改变,主要是土壤碳酸钠、碳酸钙、碳酸氢钠以及土壤胶体交换性钠水解产生的碱性。

碱性土壤O H->H+,由于O H-浓度已经很大,O H-的浓度很难发生变化, H+浓度较少,相对来说很容易发生改变,因此,碱性土壤加入自来水,造成p H改变的主要原因是溶质中的阳离子交换土壤胶体上的H+和Al3+,增加溶液的酸性。

本研究选定的酸性土和近中性土H+ >O H-,都是偏酸性的,与碱性土壤相反,这两种土加入自来水后,起主导作用反应是CaCO3+H2O →Ca(HCO3)2+Ca(O H)2,Ca(HCO3)2+H2O →H2CO3+Ca(O H)2,增加溶液的碱性。

所以,出现了自来水测得碱性土p H小于标准去离子水测定的结果,酸性土和中性土测定结果高于标准去离子水的现象。

表2 供试水在不同水土比下测定的土壤pH值土样水样不同水土比p H1∶1ⅠⅡ2.5∶1ⅠⅡ5∶1ⅠⅡ单样本t检验最小值最大值平均值标准差P值中性1 6.46 6.27 6.30 6.37 6.44 6.30 6.27 6.46 6.35670.079670.6302 6.43 6.20 6.28 6.23 6.43 6.37 6.20 6.43 6.32330.100730.7023 6.30 6.23 6.36 6.48 6.38 6.37 6.23 6.48 6.35330.083830.7134 6.24 6.19 6.34 6.34 6.40 6.48 6.19 6.48 6.33170.105150.8545 6.81 6.68 6.76 6.77 6.71 6.74 6.68 6.81 6.78500.459300.000酸性1 4.71 4.73 4.83 4.89 4.89 4.89 4.71 4.89 4.82330.083590.0142 4.78 4.78 4.82 4.85 4.95 4.94 4.78 4.95 4.85330.075810.0263 4.84 4.81 4.91 4.95 4.86 4.90 4.81 4.95 4.87830.051150.0194 4.89 4.88 4.96 4.94 5.00 5.02 4.88 5.02 4.94830.056720.9455 5.57 5.54 5.72 5.75 5.70 6.06 5.54 6.06 5.72330.185330.000碱性18.278.218.538.458.548.478.218.548.41170.138620.71828.198.178.298.348.528.558.178.558.34330.161450.51138.088.218.538.458.548.478.088.548.38000.189740.90248.138.128.458.338.348.398.128.458.29330.137210.11557.767.777.647.647.647.667.647.777.68500.062530.000注:单样本t检验的参数设置:以4号标准去离子水作浸提液,水土比2.5∶1,测定的各土壤p H的平均值作为检验值,分别为中性土6.34,酸性土4.95,碱性土8.39;可信区间估计采用SPSS系统默认的95%2.2 水的p H对测定土壤p H的影响由表2可以看出,5号自来水作为浸提液测定的土壤p H结果与检验值存在显著差异,因此排除5号自来水的测定结果,不再对其进行讨论。

用其他4种水作浸提液测定土壤p H,经t检验发现,中性土和碱性土的P值都大于0.05,与检验值之间不存在差异;而酸性土,除作为检验值的4号标准去离子水的P值大于0.05外,其他P值都小于0.05。

且由表2还可以看出,酸性土p H测定结果,无论是最小值、最大值或者平均值,都随所用水的p H增大而增大。

・95・河南农业科学造成这一现象的原因是土壤胶体对酸碱的缓冲能力。

土壤中加入偏酸性蒸馏水,中性土和碱性土对酸性物质具有较强的缓冲能力,其原理是通过土壤胶体上的盐基交换H +来使土壤溶液中的H +保持在一个相对稳定的水平;本研究中加入的偏酸性水的量不足以引起中性和碱性土壤中H +浓度明显改变,所以,不同酸度的水作浸提剂,结果差异并不明显。

而酸性土壤,土壤胶体吸附的H +浓度已经很高,相应地,可以用来交换H +的盐基很少,胶体很难继续吸附加入的H +,H +主要存在于溶液中,所以,酸性土壤对酸性水的缓冲能力较差,很容易受到偏酸性水的影响,测得的土壤p H 与所用水的p H 呈正相关关系。

因此,本研究所选实验室用水p H 偏酸性对酸性土壤p H 测定结果有影响,对中性和碱性土壤基本无影响。

2.3 水土比对测定土壤p H 的影响从表3可以看出,随着水土比的增大,所测土壤的p H 最大值、最小值以及平均值都增大。

这一现象是稀释效应造成的。

土壤p H 稀释效应即土壤悬液愈稀测得的土壤p H 愈高,通常大部分土壤从脱粘点稀释到液土比为10∶1时,p H 约增高0.3~1.0单位,这种稀释效应在碱性土壤上尤其显著[4~6]。

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