毛竹测土方法1

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不同海拔毛竹林土壤特征及肥力评价的研究

不同海拔毛竹林土壤特征及肥力评价的研究

不同海拔毛竹林土壤特征及肥力评价的研究为探讨不同海拔毛竹林土壤特征的变化规律并进一步评价其肥力水平,本研究在江西省大岗山森林生态站所辖区选取不同海拔(300m~700m)的五个毛竹林样地。

通过对林下土壤理化性质、微生物数量及土壤酶活性等土壤特征的分析,探讨不同海拔毛竹林下土壤特征的变化规律,并进一步运用方差分析、相关分析等数学方法研究了土壤特征之间的关系,最后应用主成分分析法对不同海拔毛竹林土壤肥力进行评价。

结果表明:不同海拔毛竹林土壤特征变化各异,综合来看,土壤有机质、全氮量、碱解氮、有效磷、速效钾、细菌、放线菌以及微生物总量均随海拔的升高逐渐增加,土壤总孔隙度、土壤田间持水量、饱和含水量以及真菌数量呈现出先增加后减小的变化趋势,而土壤容重则呈现出先减小后增加的变化规律。

土壤酶活性随着海拔高度的升高呈现出不同的变化规律。

土壤β-葡糖苷酶和多酚氧化酶活性随海拔升高逐渐增加,但在海拔300m-500m范围内增加不明显。

而纤维素酶、蔗糖酶和淀粉酶活性则呈无规律的变化。

其中,纤维素酶活性在海拔300m-500m之间变化幅度较大,达到显著差异水平。

通过对不同海拔毛竹林土壤总体酶活性的计算得出,各海拔毛竹林土壤总体酶活性间存在着差异,总体呈现出随着海拔升高而增加的变化趋势,其大小为:700m>600m>300m>400m>500m。

通过相关性分析得出,土壤β-葡糖苷酶、多酚氧化酶活性与土壤有机质、全氮等各项土壤性质指标间均表现出显著或极显著相关,因此在土壤肥力水平评价中,作为反映土壤肥力指标是可行的;蔗糖酶与多数土壤性质指标间达到显著或极显著水平,在相当程度上可以反映出土壤的肥力水平状况;纤维素酶和淀粉酶活性都不适宜评价土壤肥力状况。

其他土壤特征间,细菌、放线菌数量与多数土壤理化性质显著或极显著相关,而真菌数量与土壤理化性质的关系则相对较差,与多数指标间未达到显著相关。

毛竹林地不同植被恢复模式的土壤物理性质评价

毛竹林地不同植被恢复模式的土壤物理性质评价

毛竹林地不同植被恢复模式的土壤物理性质评价某地区毛竹林地因人为砍伐或自然灾害等原因导致植被破坏严重,需要进行植被恢复。

为了评价不同植被恢复模式下的土壤物理性质变化情况,本文采集了4个不同模式的样地的土壤样品,并进行了一系列土壤物理性质的测定和分析。

采集样地:选取了4个毛竹林地不同恢复模式的样地,包括自然恢复样地、人工植被恢复样地、松树-毛竹混交样地和草地恢复样地。

在每个样地内选取5个随机点,每个点的土壤深度为0-30cm,共采集了20个土壤样品。

土壤物理性质测定:对采集到的土壤样品进行了以下物理性质的测定:1. 土壤容重:采用容量锥法测定土壤样品的容重,以g/cm^3为单位。

2. 土壤孔隙度:测定容器中的土壤样品与饱和态和干态的体积,计算土壤的孔隙度。

3. 土壤持水性:采用压力板法测定土壤的持水性。

4. 土壤渗透性:采用液体入渗法测定土壤的渗透性。

结果和讨论:1. 土壤容重:自然恢复样地的土壤容重最低,为1.2g/cm^3,人工植被恢复样地次之,为1.3g/cm^3,松树-毛竹混交样地和草地恢复样地的土壤容重分别为1.4g/cm^3和1.5g/cm^3。

与自然恢复样地相比,人工植被恢复样地的土壤容重略有增加,而松树-毛竹混交样地和草地恢复样地的土壤容重显著增加。

这可能是因为人工植被恢复样地采用了植被覆盖措施,提高了土壤的保水性,而松树-毛竹混交样地和草地恢复样地由于种植树木或草地的原因,使土壤紧实,容重增加。

2. 土壤孔隙度:自然恢复样地的土壤孔隙度最高,为53%,人工植被恢复样地次之,为50%,松树-毛竹混交样地和草地恢复样地的土壤孔隙度分别为48%和45%。

与自然恢复样地相比,人工植被恢复样地的土壤孔隙度略有降低,而松树-毛竹混交样地和草地恢复样地的土壤孔隙度显著降低。

这可能是由于人工植被恢复样地在土壤表面覆盖了一定的植被,阻碍了土壤孔隙的形成,而松树-毛竹混交样地和草地恢复样地由于树木和草地的生长,土壤孔隙被填充。

《毛竹林多尺度遥感监测方法》读书笔记模板

《毛竹林多尺度遥感监测方法》读书笔记模板

第5章毛竹林大小年时空分异规律
5.1引言 5.2研究区和数据处理 5.3研究方法 5.4结果与分析 5.5结果与讨论
第6章基于高时空分辨率遥感的毛竹林物候监测
6.1引言 6.2研究区和数据处理 6.3研究方法 6.4结果与分析 6.5研究讨论 6.6本章小结
第7章毛竹笋地上生物量测算方法与评价
第9章区域尺度毛竹林地上生物量建模与估算
9.1引言 9.2研究区与数据处理 9.3研究方法 9.4结果分析 9.5研究讨论 9.6本章小结
读书笔记
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精彩摘录
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地尺度毛竹林 地上生物量测 算
4 第9章区域尺度
毛竹林地上生 物量建模与估 算
5
附录专用名词 索引
第1章绪论
1.1研究背景及内容 1.2国内外研究进展
第2章基于地基LiDAR的单株毛竹几何参数测算
2.1引言 2.2试验概况与数据采集 2.3单株毛竹点云数据处理 2.4单株毛竹建模可视化效果分析 2.5单株毛竹模型四参数量测精度与分析 2.6本章小结
作者介绍
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毛竹林多尺度遥感监测方法
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01 思维导图
03 目录分析 05 精彩摘录
目录
02 内容摘要 04 读书笔记 06 作者介绍
思维导图
本书关键字分析思维导图
监测
试验
尺度
遥感
模型
尺度

利用主成分分析对不同覆盖时间毛竹林土壤质量进行评价——以浙江长兴毛竹林为例

利用主成分分析对不同覆盖时间毛竹林土壤质量进行评价——以浙江长兴毛竹林为例

利用主成分分析对不同覆盖时间毛竹林土壤质量进行评价——以浙江长兴毛竹林为例李颖;朱炜;徐新泉;王波;倪惠菁;计玮玮;邱虹;陈梦姣【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2024(52)1【摘要】为探究不同覆盖时间对毛竹(Phyllostachys edulis)林土壤理化性质的影响,选择不同覆盖时间(覆盖1 a、连续覆盖2、3 a)的毛竹林,测定并分析了不同土层深度(d)(0<d≤20 cm、20 cm<d≤40 cm)土壤理化性质的差异,将16个理化指标运用主成分分析法进行分析,用以综合评价毛竹林土壤质量。

研究结果表明:毛竹林覆盖经营显著提高了表层(0<d≤20 cm)土壤含水量、最大持水量、毛管持水量、田间持水量、毛管孔隙度和总孔隙度,降低了土壤密度,土壤结构得到改善,但均随覆盖时间的增加呈降低趋势;连续覆盖2 a后,毛竹林土壤有机碳和速效养分(碱解氮、有效磷、速效钾)质量分数最高,全氮和全磷质量分数持续增加。

对于较深层(20cm<d≤40 cm)土壤,覆盖导致土壤密度增加,土壤含水量和田间持水量呈下降趋势;在连续覆盖3 a后才对其田间持水量、pH、全氮和碱解氮质量分数、全钾质量分数产生显著影响,其中全氮质量分数显著增加,田间持水量、pH、碱解氮和全钾质量分数显著降低。

运用主成分分析法,得到不同覆盖时间毛竹林的土壤质量综合排序,0<d≤20 cm土层土壤质量从高到低依次为:连续覆盖2 a、覆盖1 a、连续覆盖3 a、未覆盖;20 cm<d≤40 cm土层土壤质量从高到低依次为:覆盖1 a、未覆盖、连续覆盖3 a、连续覆盖2 a。

短期的覆盖经营(1~2 a)对于提升土壤质量具有促进作用,但是长期连续覆盖(≥3 a),土壤酸化程度加剧且质量显著降低。

【总页数】7页(P85-91)【作者】李颖;朱炜;徐新泉;王波;倪惠菁;计玮玮;邱虹;陈梦姣【作者单位】湖州市生态林业保护研究中心;浙江省林业科学研究院;浙江省湖州市梁希森林公园管理处(湖州市国有林场)【正文语种】中文【中图分类】S750;S714【相关文献】1.不同密度毛竹林土壤质量综合评价2.滇东南毛花酸竹林土壤养分特征3.不同毛竹林结构配置的土壤质量评价4.不同年限地表覆盖对毛竹林土壤酶\r及土壤养分的影响5.雷竹林覆盖不同发热物质发热规律及对土壤温度的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

毛竹林生长模型调查详解

毛竹林生长模型调查详解
毛竹林生长模型调查
目 Contents 录
01 毛竹简介 02 毛竹生长过程测量
03 测量数据分析 04 结语
一、毛竹简介
毛竹,禾本科刚竹属,单轴散生型。常绿乔木状竹类植物,杆大型, 高可达20米以上,粗达18厘米。毛竹杆高,叶翠,四季常青,秀丽 挺拔,经霜不凋,雅俗共赏。自古以来常置于庭园曲径、池畔、溪 涧、山坡、石迹、天井、景门,以及室内盆栽观赏。常与松、梅共 植,被誉为“岁寒三友”。毛竹林面积大、分布广、经济价值较高, 生产潜力很大,发展毛竹生产具有重要现实意义。
3.确定测量对象和实验指标后,每隔一天对10株毛竹笋进行三项指标 的测量。大约持续40天。
4.最后将实验数据进行汇总,对其进行数据分析。
三、测量数据分析
柯利尔方程
h = a*t^6*e^(-ct)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退笋成因
土壤养分缺乏,导致竹笋营养不足 低温 干旱 病虫害
活动调查总结
此次调查前后历时42天。基本每隔两天,小组成员轮流去测一次。 所以考验的是团队的合作能力。
二、测量过程
1.首先确定测量目的地:在老师指导下 选取了平山基地某山坡上的毛竹林, 随机选取10株刚出土的竹笋,对其进行编号1~10。
2.明确要测量的实验指标,此次测量指标主要有三个:地径,笋高, 胸径。
(1)用钢卷尺对毛竹的地径和胸径进行测量。记录数据。
(2)用皮尺对毛竹的高度进行测量,当皮尺无法完成测量时,用测 高器进行测量。记录数据。
在对最后数据的处理分析时,需要运用到excel图表知识,spss的软 件应用等,增强了我们对这些软件的应用能力。
撰写实习报告时,又能锻炼自己的写作水平。
但是在调查过程中也存在一些问题,比如对实验数据记录时不完全 遵循实验的真实性。

浙江安吉县毛竹林测土推荐施肥实施效果分析

浙江安吉县毛竹林测土推荐施肥实施效果分析

表 2 测土推荐施肥前后毛竹林土壤养分含量变化
Tab 2 Changes in soil nutrient content of moso bamboo forest before and after soil testing and fertilizer recommendation
年度
( Anji Forestry Bureauꎬ Anji 313300ꎬ Zhejiangꎬ China)
Abstract: Taking the moso bamboo forest in the Modern Science and Technology Park of Moso Bamboo in Anji
竹两用林ꎮ 平均立竹量为 3 000 株 / hm 2 ꎬ Ⅰ、 Ⅱ
度竹比例为 1 ∶ 1ꎮ 自 2012 年起ꎬ 在园区内全面推
用 Excel 软件分别对试验测定的土壤养分数
并进行独立样本 t 检验ꎮ
2 结果与分析
2 1 施肥对毛竹林土壤养分的影响
土壤是林木生长的重要物质基础 [5] ꎬ 是实现
results show that the soil nutrients in bamboo forests under long ̄term soil testing and recommended fertilization can
be maintained at a high levelꎬ which can meet bamboos requirements of soil nutrient for the growth. The DBH of new
上、 下坡位间出现差异ꎮ
表 1 毛竹林测土推荐施肥 10 年后林地土壤养分含量

竹签判断花盆干湿的方法

竹签判断花盆干湿的方法

竹签判断花盆干湿的方法
使用竹签来判断花盆的干湿程度是一种简单而有效的方法。

以下是具体步骤:
1. 准备竹签:选择一些细长的竹签,长度要能够插入花盆土中。

2. 插入竹签:将竹签均匀地插入花盆的土壤中,直到竹签的底部接触到盆底。

插入竹签时,要避免刺伤植物的根系。

3. 取出竹签:等待一段时间后,将竹签从土壤中取出。

取出竹签时,要轻轻地扭动竹签,以避免破坏土壤结构。

4. 观察竹签:观察竹签的颜色和湿度。

如果竹签的颜色变深,说明土壤比较湿润;如果竹签的颜色比较浅,说明土壤比较干燥。

5. 判断干湿程度:根据竹签的颜色和湿度,可以判断花盆的干湿程度。

如果竹签的大部分都比较湿润,说明花盆中的土壤比较湿润,不需要浇水;如果竹签的大部分都比较干燥,说明花盆中的土壤比较干燥,需要浇水。

使用竹签判断花盆干湿程度时,要选择合适的时间和位置。

一般来说,最好在早晨或傍晚时分进行,避免在阳光直射下进行。

同时,要
将花盆放在通风良好的地方,以便土壤中的水分能够快速蒸发。

测量竹林一年级

测量竹林一年级

测量竹林一年级摘要:一、引言:竹林测量的背景和意义二、测量竹林的方法和技术1.样方调查法2.遥感技术3.激光雷达扫描三、竹林生长状况分析1.竹笋产量2.竹竿生长速度3.竹叶养分含量四、竹林生态效益评估1.碳汇功能2.水源保护功能3.土壤保持功能五、竹林管理策略与建议1.合理采伐与更新2.病虫害防治3.施肥与灌溉六、结论与展望正文:一、引言竹林作为我国南方地区重要的森林资源,具有丰富的生态、经济和社会价值。

近年来,随着人们对生态环境的重视,对竹林的测量与管理也逐渐得到了重视。

本文将探讨测量竹林的方法、生长状况分析以及生态效益评估,旨在为竹林资源的科学合理管理提供依据。

二、测量竹林的方法和技术1.样方调查法:通过对竹林中的竹笋、竹竿、竹叶等进行样方调查,了解竹林的物种多样性、生长状况等信息。

2.遥感技术:利用遥感图像,分析竹林的分布、面积、生长速度等参数。

3.激光雷达扫描:通过对竹林进行激光雷达扫描,获取竹林的三维空间数据,为精确测量提供依据。

三、竹林生长状况分析1.竹笋产量:通过调查统计,分析不同品种、不同地区的竹笋产量,为竹林的栽培和改良提供参考。

2.竹竿生长速度:研究竹林生长速度与气候、土壤等环境因素的关系,为竹林的经营管理提供依据。

3.竹叶养分含量:检测竹叶养分含量,评估竹林的营养状况,为竹林的施肥和灌溉提供指导。

四、竹林生态效益评估1.碳汇功能:竹林作为重要的碳汇,评估其碳储量和碳汇功能,为应对全球气候变化提供数据支持。

2.水源保护功能:分析竹林对水源的保护作用,为水资源管理和保护提供参考。

3.土壤保持功能:研究竹林对土壤侵蚀的防治作用,为土壤保持和治理提供借鉴。

五、竹林管理策略与建议1.合理采伐与更新:根据竹林的生长状况和经营目标,合理制定采伐计划,实现可持续发展。

2.病虫害防治:加强对竹林病虫害的监测和防治,减少病虫害对竹林的危害。

3.施肥与灌溉:根据竹林的生长需求,合理施肥和灌溉,提高竹林的生长效益。

毛竹造林技术要点

毛竹造林技术要点

毛竹造林技术要点毛竹是我国重要的经济林木之一,以其生长迅速、较高的生产力和广泛的用途而受到广泛关注。

为了提高毛竹的产量和质量,毛竹造林技术至关重要。

下面将介绍一些毛竹造林的重要要点。

1.土壤选择和改良:毛竹喜欢生长在肥沃、排水良好的土壤中,pH 值在5.5-7.0之间。

如果土壤酸性较高,可以通过石灰施用中和土壤。

此外,能提供充足养分的有机肥料也应当施用。

2.竹子品种选择:选择品种是毛竹造林成功的关键。

不同的毛竹品种在生长速度、抗病性、耐旱性等方面有所不同。

在选择品种时,需要考虑本地的气候条件和土壤特性,选择适应性较强的品种。

3.制定科学的种植密度:种植密度对毛竹的生长速度和竹材的质量有着重要影响。

一般来说,密植可以提高竹林的竹材产量,但同时会影响每株竹子的营养摄取,并增加病虫害的发生。

因此,在制定种植密度时,需要根据品种特性、土壤条件和管理水平进行权衡。

4.適應放竹:在毛竹造林中,采取適應放竹的方法可以提高毛竹的成活率和生长速度。

適應放竹是指在毛竹幼林中,将一些小竹苗种植在大竹子旁边,通过竹子之间的相互作用,加快小竹苗的生长速度。

5.正确的剪伐管理:毛竹的生长速度很快,适时的剪伐对于提高林分的竹材质量和促使竹木萌发新枝是至关重要的。

一般来说,每年春季和冬季是毛竹剪伐的最佳时机。

在剪伐时,要注意保留林分的合理密度,避免过度稀植和过度密植。

6.病虫害防治:毛竹常常受到竹蛀虫、竹青虫等各种病虫害的侵袭。

为了减少病虫害对竹林的影响,可以通过合理的病虫害防治措施来保护毛竹。

这包括定期巡查、清除病虫害的根源、合理使用农药等。

7.合理的施肥管理:充足的营养对毛竹的生长和发育至关重要。

在施肥时,可以根据不同生长时期和竹株的需求合理施肥。

一般来说,可以采用基肥与追肥相结合的方法,以满足毛竹对于氮、磷、钾等养分的需要。

挖笋探测器的工作原理

挖笋探测器的工作原理

挖笋探测器的工作原理挖笋探测器是一种用于探测土壤中笋类植物(如竹子)的设备。

它主要通过测量土壤中的物理和化学性质来判断是否存在笋类植物的生长。

挖笋探测器的工作原理可以分为以下几个方面。

首先,挖笋探测器使用了电磁辐射和声波技术。

电磁辐射是通过发射电磁波并测量其在土壤中的反射和吸收来获得土壤的特征。

探测器会发射不同波段和频率的电磁波,以便得到更全面的土壤特征。

声波技术则是通过发射声波并测量其在土壤中的传播时间和反射情况,来判断土壤的密度和坚实程度。

这些信息能够提供笋类植物根部在土壤中的生长深度和力度等信息。

其次,挖笋探测器也利用了光学成像技术。

光学成像技术通过使用光学设备和影像处理算法来捕捉并分析土壤表面的图像。

这种技术可以快速、直观地判断土壤表面是否存在笋类植物的痕迹,比如竹笋的破土迹象、竹叶的光反射等。

另外,挖笋探测器还使用了化学分析技术。

通过采集土壤样本并对样本中的元素和化合物进行分析,可以判断土壤中是否存在笋类植物的遗留物或残留化学物质。

同时,化学分析还可以检测土壤的酸碱度、含水量、有机质含量等指标,这些指标也能反映笋类植物的生长情况。

最后,挖笋探测器还利用了数据处理和模式识别技术。

通过对采集到的各种数据进行处理和分析,可以提取出与笋类植物生长有关的特征。

然后,通过与已有的笋类植物生长模式进行比对和匹配,挖笋探测器可以判断土壤中是否存在笋类植物,并进一步预测和估计其生长状态和发展趋势。

综上所述,挖笋探测器的工作原理主要包括电磁辐射和声波技术、光学成像技术、化学分析技术以及数据处理和模式识别技术。

这些技术的综合应用可以有效地帮助人们判断土壤中是否存在笋类植物,并提供有关生长深度、力度、破土和发展趋势等方面的信息。

毛竹测土施肥效果分析

毛竹测土施肥效果分析

毛竹测土施肥效果分析严邦祥;徐端妙;徐小平;陈祖海;季赛娟【摘要】根据毛竹吸收养分的特点,结合试验地的土壤养分诊断结果,在浙江省景宁县的东坑、景南等地以氮肥的丰缺为第一指标,同时考虑磷钾肥对毛竹进行施肥试验,结果表明:测土施肥使冬笋、春笋、竹材的产量增加明显,冬笋亩度增产25.2kg,增幅85.7%;春笋亩度增产99.5kg,增幅69.3%,且持续时间长;竹材亩度增加了734kg,增幅40%;胸径大于12cm的大径竹比例占40%,竹材利用率明显提高;经济效益明显提高。

【期刊名称】《华东森林经理》【年(卷),期】2016(030)003【总页数】3页(P33-35)【关键词】毛竹;测土施肥;效果【作者】严邦祥;徐端妙;徐小平;陈祖海;季赛娟【作者单位】浙江省景宁畲族自治县林业局;浙江省景宁畲族自治县林业总场草鱼塘分场 323500;浙江省景宁畲族自治县林业局;浙江省景宁畲族自治县林业局;浙江省景宁畲族自治县林业局【正文语种】中文【中图分类】S725.5毛竹基地测土施肥是提高其笋、材产量的关键措施之一。

对此,于2013年在浙江省景宁县东坑镇、景南乡、鹤溪街道、大均乡的相关竹区开展了测土施肥试验,旨在探讨施肥效果,为培育持续高产的毛竹基地提供依据。

1.1 试验地点本次试验地点选在浙江省景宁县东坑镇何村、罗山村、根底岘村,景南乡东塘、忠溪村,鹤溪镇三枝树、滩岭村,大均乡大赤坑村。

试验地选择立地条件较好,地势较平缓,土壤深厚,交通较方便,经常进行劈山抚育、砍竹、挖笋等经营管理较好的毛竹林。

1.2 研究方法本次研究方法采用:(1)土壤采样:按照海拔800m以下属红壤区,800m以上为黄壤区的基本特点,根据毛竹林经营类型和经营习惯,分别设立土壤采样点。

在同一个采样点中,采取蛇形布点取样(S型),注意避开路边、沟边、施肥点等位置。

采样时,先将表层枯枝落叶去除,用小锄头将土层刨开一个30cm左右的垂直剖面,然后用土铲将土壤垂直的削下一层,放入无污染的塑料袋中,共采集3点以上土壤,然后将土壤混合均匀。

毛竹土样和植株样品检测方法2010.11.20

毛竹土样和植株样品检测方法2010.11.20

一、土壤样品检测方法:含水量,PH、碱解氮、全氮、有效磷、速效钾、有效铁锰铜锌、交换性钙镁。

土壤中水分含量的测定(烘干失重法)1测定步骤:取小型铝盒编好号后在105度恒温箱中烘烤2小时,移入干燥器冷却到室温,称重,准确到0.001克,记m。

取土约5克,铺在铝盒内,盖好盖,称重,准确到0.001克,记m1。

称好后将铝盒盖揭开,放于盒底,放到105±2度烘箱中烘烤6小时,取出盖上盖,待冷却后称重,记m2。

2.结果计算:水分含量(分析基),%= (m1-m2)/( m1-m)*100土壤pH值的测定方法(PH计测定法)操作步骤:称土10克,放入50毫升烧杯中,加入蒸馏水25毫升用搅拌器搅拌1分钟,使土体充分散开,放置半小时然后用酸度计测定。

具体操作方法如下:1.接通电源,开启电源开关,预热15分钟。

2.选择精确位数(0.01和0.001两档)中的0.01档和调节档的自动档。

3.按要求配置PH为4.01和6.86的两种标准缓冲溶液,将电极依次放入进行标定,如此重复直到仪器显示相应的pH值较稳定为止 (读书相差不超过0.1 ) 。

4.将洗干净的电极放入待测液中,仪器即显示待测液的pH值,待显示数字较稳定时(5秒内PH变化不超过0.02)读数即可,此值为待测液的pH值。

5.取出电极,用水冲洗,用滤纸条吸干水后依次进行测定。

注意:1.保护电极的缓冲溶液 1 摩尔每升的KCl 溶液:称取7.5 g KCl溶解定容到100 ml 蒸馏水中即可。

2.PH计测定时最好把温度调节到室温再去标定及测定,否则就开空调来测定。

土壤碱解氮的测定(碱解扩散法)试剂:⑴ 1.0摩尔/升(mol/L)氢氧化钠溶液;称取化学纯氢氧化钠40克,用水溶解后冷却定容到1升。

⑵定氮混合指示剂:分别称取0.1克甲基红和0.5克溴甲酚绿指示剂,放入玛瑙研钵,先加少量95%酒精研磨溶解,最后定容到100毫升95%酒精中。

⑶ 20克/升硼酸-指示剂溶液;称20克硼酸溶于约900毫升水中,加入甲基红-溴甲酚绿指示剂20毫升,用0.1摩尔/升的盐酸和氢氧化钠溶液调其PH为4.3,此时溶液为紫红色。

测量竹林一年级

测量竹林一年级

测量竹林一年级
【最新版】
目录
1.测量竹林一年级的背景和目的
2.测量竹林一年级的方法和过程
3.测量竹林一年级的结果和意义
正文
【测量竹林一年级的背景和目的】
竹林一年级是指竹子在一年内的生长情况。

测量竹林一年级是为了了解竹子在一年内的生长速度、生长量以及生长规律等信息。

这对于研究竹子的生长习性和培育优良品种具有重要意义。

同时,测量竹林一年级还能为竹林的合理管理和利用提供科学依据。

【测量竹林一年级的方法和过程】
测量竹林一年级的方法主要包括以下几个步骤:
1.选择样地:在竹林中选择具有代表性的样地,以确保测量结果的准确性。

2.确定测量对象:在样地内选取一定数量的竹子作为测量对象,以充分了解竹林的生长状况。

3.测量竹子的高度和直径:使用测量工具(如卷尺、测距仪等)对竹子的高度和直径进行测量。

4.记录测量数据:将测量到的竹子高度和直径数据记录在表格中,便于后续分析。

5.分析测量数据:通过对测量数据的统计和分析,了解竹林一年级的生长速度、生长量等指标。

【测量竹林一年级的结果和意义】
测量竹林一年级的结果可以反映出竹子在一年内的生长状况。

通过对比不同年份、不同地区的测量数据,可以总结出竹子的生长规律,为竹子的培育和利用提供科学依据。

此外,测量竹林一年级还能为竹林的病虫害防治、竹林防火等工作提供参考。

农村人挖冬笋,一挖一个准,老农说出这些小技巧。

农村人挖冬笋,一挖一个准,老农说出这些小技巧。

农村人挖冬笋,一挖一个准,老农说出这些小技巧。

浙江安吉的竹林在全世界都有名,那时拍卧虎藏龙的一部分取景就是在浙江安吉拍的,竹子是安吉的一个符号,去年当地竹产业总产值154.2亿元。

那些年,由于工作原因,我们几个上海的花卉技术员,在当地安吉的山里进行一批兰花催花工作。

安吉当地的村民非常热情,等我们下班了或有空时间就带我们去竹林里挖点冬笋做菜,还有安吉山里的茶叶也是非常的好喝。

安吉的老农就告诉我们一些怎么才能挖到冬笋的一些小技巧,现在分享给大家:第一眼看竹子叶片的颜色来进行断判。

竹子的颜色直接反映竹子的生长状况,一般那些竹子叶片有点发黄、还有点暗青色的,那这种竹子下面就可能有冬笋。

因为冬笋的生长会消耗掉竹子储存的营养物质,叶子才会有发黄的现象。

第二看竹子的生长年龄,一般二到三年的竹子,大概率下面会有竹笋,两到三年的竹子,竹子的颜色比较深的。

二到三年竹子,正是竹子根系发达最旺盛的时候,地下的根系生长已经达到一定的程度,并且对土壤中的营养物质吸收比较强。

这种竹子的冬笋当然是可能有的。

第三顺着竹鞭来挖冬笋,竹鞭如果比较粗壮,那么有冬笋的概率较大,这时候可以顺着竹鞭来挖。

竹鞭粗的话,营养物质的供给比较充足,有利于冬笋的形成。

第四就是看土壤的结构形状。

如果土壤下面有冬笋,那么土壤的表面就会有一点点缝隙,或者有被冬笋的生长力量撑开土壤的分叉形状,还有竹林表面的土壤比较疏松和肥活,是很适合冬笋生长的。

第五就是根据竹子的生长位置来确实,植物的生长都需要光合作物,所以方向上向阳的竹子形成的冬笋比较多,而背阴的地方,自然就比较少,光合作用比较弱,营养物质积累不够充分。

第六就是看以前的笋窝,在老笋窝的周围是大概率有冬笋的,这些地方可以多留意下四周,因为其地下竹鞭都已经在下面长得非常好了。

现在冬笋的价格在城市里销量很好,并且价格也不便宜,农村自家地里的冬笋营养价值极高,并能为我们农民带来直接的经济收入。

学会了这些方法,想去山里去挖一餐冬笋回家炒肉吃,还是比较轻松的。

毛竹验收标准

毛竹验收标准

毛竹验收标准为规范毛竹验收作业,确保检验标准一致性,特制定本标准。

1范围本标准规定了毛竹的品质术语、品质要求、计量单位、检测方法及各部门权责。

2定义2.1弯曲2.1.1毛竹中心轴线不在同一直线上的左右偏离现象。

2.1.2允许限度2.1.2.1两面弯曲不允许2.1.2.2最大弯曲拱高不得超过内曲水平长,深度不得超过8%。

2.2干(枯)裂2.2.1毛竹生长期间受病虫危害,采伐前已枯死。

2.2.2允许限度检验长范围内不许有2.3虫蛀2.3.1毛竹表面出现黄色或白色粉末,或有密集的小虫眼。

2.3.2允许限度最小直径超过5mm的虫孔3个。

2.3.3测量方法以卡尺测量其大小。

2.4霉变2.4.1毛竹因保管不善,受霉菌侵蚀,材表出现霉斑或发霉变质,纤维受到破坏、降低韧性。

毛竹材正常颜色发生改变,主梢出现浅褐色或紫黑色病斑,竹节内积水。

2.4.2检验尺寸内不允许。

2.5缩节2.5.1毛竹生长期间,受病菌昆虫为害或不良环境的影响,破坏其正常生长规律,造成竹节间距缩短成局部膨大现象。

2.5.2允许限度测量范围内不得超过2个节。

2.6破裂2.6.1毛竹受外力作用,纤维之间脱离形成的开裂。

2.6.1允许限度2.6.1.1竹材两端开裂部分不得超过两个节范围。

2.6.1.2闭合裂两端不超过30%,不得少2条。

2.7外伤2.7.1竹材在生长采伐运输过程中造成竹材外表局部损伤现象。

2.7.2允许限度2.7.2.1弧长宽度不得超过所在圆周长的30%。

2.7.2.2纵向最大处长度不得超过检尺长的10%。

2.7.2.3风伤竹不允许2.8嫩竹2.8.1毛竹生长期达4年以上。

2.8.2允许限度2.8.2.1嫩竹不允许3.检量工具3.1检测毛竹长度使用按米制标准刻度的杆尺或卷尺。

3.2检测围径使用正规生产厂家生产的围尺或卡尺。

4.测量方法4.1长度检测自伐端砍伐刀口上缘起量至规定梢径尺寸止,按0.5m进级。

4.2围径测量自伐端砍伐刀口上缘起至1.5m处测量,如遇竹节或缩节应向梢端方向移至正常部位量取,采取逢8进级,如9.7寸则按9寸计数,9.8寸则按10寸进级。

测量竹林一年级

测量竹林一年级

测量竹林一年级摘要:一、引言:竹林测量的背景和意义二、测量方法:工具选择、测量步骤三、数据处理与分析:统计竹林密度、生长状况四、应用价值:竹林测量在林业管理中的作用五、总结:竹林测量的重要性与展望正文:竹林作为我国森林资源的重要组成部分,具有较高的生态、经济和社会价值。

为了科学合理地管理和利用竹林资源,掌握竹林的生长状况和变化趋势,竹林测量成为必要手段。

本文以一年级竹林为例,介绍竹林测量的方法、数据处理与分析,以及测量结果在林业管理中的应用价值。

一、引言竹林测量旨在了解竹林的面积、密度、生长状况等信息,为制定林业政策、指导竹林经营提供科学依据。

通过对一年级竹林进行测量,可以评估竹林的生长状况,发现存在的问题,为今后的竹林管理提供参考。

二、测量方法1.工具选择:根据竹林的特点和测量需求,选择合适的测量工具,如卷尺、测距仪、指南针等。

2.测量步骤:(1)确定测区范围:根据竹林的边界,确定测区的范围。

(2)设立标志:在测区范围内设立明显的标志,如木牌、铁钉等。

(3)测量数据:按照测量方案,进行实地测量,记录测量的数据。

(4)数据汇总:将各个测量的数据进行汇总,计算竹林的各项指标。

三、数据处理与分析1.竹林密度:通过测量数据计算竹林的密度,单位为株/平方米。

密度是衡量竹林生长状况的重要指标,过高或过低均会影响竹林的生长发育。

2.生长状况:观察竹林的生长发育情况,包括竹笋数量、竹竿直径、竹叶状况等。

生长状况反映竹林的健康程度,为制定经营管理措施提供依据。

3.数据分析:对测量数据进行统计分析,了解竹林的生长规律和变化趋势。

通过对比不同年份的测量数据,可以评估竹林的经营效果,为今后的管理工作提供参考。

四、应用价值竹林测量成果在林业管理中具有重要的应用价值:1.为制定竹林经营方案提供依据:通过测量结果,了解竹林的生长状况,制定合理的经营方案,提高竹林资源的可持续利用能力。

2.指导竹林培育:根据测量结果,针对性地进行竹林培育,如施肥、修剪、病虫害防治等。

测量竹林一年级

测量竹林一年级

测量竹林一年级(最新版)目录1.测量竹林的目的和意义2.竹林的基本情况介绍3.测量竹林的方法和步骤4.测量结果的分析和应用5.结论和展望正文【测量竹林的目的和意义】测量竹林是林业科学研究中的一项重要工作。

通过对竹林的测量,可以了解竹林的规模、生长状况、砍伐情况等信息,为制定林业政策、规划林业资源利用和保护、推动林业可持续发展提供科学依据。

同时,测量竹林还有助于研究竹林生态系统的结构和功能,为保护生物多样性、维护生态平衡提供支持。

【竹林的基本情况介绍】竹林是指由竹类植物组成的一片林地。

竹类植物具有生长速度快、适应性强、经济价值高等特点,广泛分布在我国南方地区。

竹林分为自然竹林和人工竹林两种类型。

自然竹林是指在自然环境下生长起来的竹林,其特点是种类繁多、生态系统复杂、生物多样性丰富。

人工竹林是指通过人工种植、管理和保护而形成的竹林,其特点是生长速度较快、经济价值高、砍伐周期短。

【测量竹林的方法和步骤】测量竹林的方法主要包括样方法、面积法、生物量法等。

样方法是指通过随机抽取一定数量的样方,对样方中的竹子进行调查和测量,从而推算出整个竹林的情况。

面积法是指通过测量竹林的面积,结合样方法或生物量法的结果,计算出竹林的总产量或生物量。

生物量法是指通过对竹林中的竹子进行采样和测量,计算出竹林的总生物量,从而了解竹林的生产力和砍伐量。

【测量结果的分析和应用】通过对竹林的测量,可以获得竹林的面积、产量、生物量等信息。

通过对这些信息的分析,可以了解竹林的生产力、砍伐量、生长状况等情况。

同时,根据测量结果,可以制定相应的林业政策和措施,如调整砍伐周期、加强竹林保护、推广竹林资源利用等,以实现林业可持续发展。

【结论和展望】测量竹林是了解竹林状况、制定林业政策的重要手段。

通过对竹林的测量和分析,可以为林业科学研究和林业资源保护提供有力支持。

测量竹林一年级

测量竹林一年级

测量竹林一年级摘要:一、引言1.介绍测量竹林的背景2.竹林对一年级学生的重要性3.提出测量竹林的目的二、测量竹林的方法1.选择合适的测量工具2.确定测量的具体位置和范围3.进行实际测量并记录数据三、数据分析与解读1.竹林面积的计算2.竹林内生物多样性的观察3.竹林对一年级学生的影响和启示四、测量竹林的意义1.提高学生对自然的认识和尊重2.培养学生的科学精神和实践能力3.对我国竹林资源保护和利用的启示正文:一、引言在我国,竹林自古以来就有着丰富的文化内涵和生态价值。

对于一年级的学生来说,测量竹林不仅可以让他们亲近自然,还能培养他们的科学精神和实践能力。

为了更好地了解竹林,我们进行了一次测量竹林的实践活动。

二、测量竹林的方法1.选择合适的测量工具:在测量竹林前,我们先学习了测量的基本知识,并选择了卷尺和测绳这两种工具进行测量。

2.确定测量的具体位置和范围:为了保证测量的准确性,我们在老师的指导下,选定了学校附近一片较为典型的竹林作为测量对象。

3.进行实际测量并记录数据:在实地测量过程中,我们按照预先设定的范围和路线进行测量,并详细记录了各个关键点的数据。

三、数据分析与解读1.竹林面积的计算:在完成测量后,我们将所收集到的数据进行整理,计算出了竹林的总面积。

2.竹林内生物多样性的观察:通过观察,我们发现竹林内有丰富的动植物资源,这反映了竹林生态系统的丰富多样性。

3.竹林对一年级学生的影响和启示:此次测量竹林的活动,让我们更加深刻地认识到了自然界的神奇和竹林的重要价值,同时也培养了我们的团队协作能力和实践能力。

四、测量竹林的意义1.提高学生对自然的认识和尊重:通过测量竹林,我们更加了解到了自然界的奥妙,对自然产生了敬畏之心。

2.培养学生的科学精神和实践能力:实地测量竹林的过程中,我们学会了如何运用科学知识解决实际问题,锻炼了实践能力。

这样挖冬笋,一挖一个准,老山家经验之谈

这样挖冬笋,一挖一个准,老山家经验之谈

这样挖冬笋,一挖一个准,老山家经验之谈所谓冬笋,其实是立秋前后由毛竹(楠竹)的地下茎(竹鞭)侧芽发育而成的笋芽,因尚未出土,等长大后可挖取食用的时候已是冬季,故名冬笋。

冬笋肉厚质脆,鲜嫩清爽,素有“金衣白玉,蔬中一绝”之美誉。

在农家人看来,能够吃上冬笋,就是提前享受春天的美味了!那么怎样挖到冬笋呢?话不多说,直奔主题~首先简单说一下挖笋的基本技巧:一、区分大小年:毛竹有一个规律,隔年出笋多,中间有一个明显休息的一年,俗称大小年。

大年的毛竹除老竹外,竹荫浓密,叶片呈墨绿色,远望就像一把把鸡毛掸子。

而小年的连竹壮年的毛竹也稀稀疏疏的像一只只脱毛鸡。

有的竹林土地贫瘠或挖笋过度,导致大小年夹杂严重,就是所说的“桃花畈””花栳山“。

二、识别孕竹:农家人俗语说:“开枝低又粗,双开竹笋多”,意思是指最下枝桠为双枝桠,开的很低还很粗,其竹叶片长、细,尖且略带几张金黄色叶片而且整株浓绿的为孕竹,因为出笋消耗了一定的营养,最下面叶片的营养被转走,导致叶片发黄。

孕竹的主鞭呈金黄色,精神有力,侧芽膨大,出笋多,笋的个头也大。

三、寻找主鞭:找到了孕竹不等于找到了笋,还要找到孕竹的主鞭,如何找到主鞭这里介绍三个常用的方法:1,把孕竹四周的土全部挖开,找到最粗的最有力的那根就是,这个方法是最笨的、最累的、也是最有效的。

2,根据孕竹最下枝桠的方向大致和主鞭方向相同,在土质比较松软,土地起伏比较小的平地,而且其鞭比较直的情况下,主鞭的方向一般和最下枝桠方向相同。

3,根据孕竹的埠头弯的方向来判定,一般竹出来的时候竹埠头附近会有一个弯度,因为笋芽先是向外生长,然后再向上向外约45度生长,最后才是笔直向上生长,成为毛竹,这个弯度所形成的平面垂直方向和主鞭的走向大致一样,当然也有一定误差,笋和主鞭呈90度到180度均有。

四、找到竹笋。

找到主鞭后最笨的方法就是,沿着主鞭上下顺挖,一般都能有所收获,前提是这根主鞭是出笋的。

那么笋一般长在主鞭的什么位置呢?根据主鞭对竹子的作用1繁衍后代,四处伸展,发芽出笋变竹2起到一定的固定作用,毛竹主要的固定来自发达的根系3输送营养,冬笋的营养来自两方面,主鞭从土地里汲取养输送到笋,竹叶光合作用后的营养输送到笋,故营养最充足的地方就是离开孕竹不远处与子鞭分叉处,实际也常如此,比段的笋多且大。

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2.吸取浸出液10毫升于小烧杯中,加入水10毫升,加钼锑抗显色剂5毫 升,放置显色30分钟。在分光光度计上用波长880纳米测定,根据标准 曲线读出浓度。记下读书,设为δ.也可以只加25ml 浸提剂,吸取5ml 过滤浸提液来显色。
3.工作曲线的绘制 分别吸取5毫克/升磷标准溶液0,l,2,3,4,5, 6毫升于50毫升容量瓶中,加入碳酸氢钠浸提剂20毫升,加入钼锑抗显 色剂10毫升,摇匀,定容。即得0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6毫 克/升磷标准系列溶液,用0浓度调节仪器的零点,测量吸光值,绘制工 作曲线。测定待测液。
毫升容量瓶中,用水定容,此为100mg/L 铁标准溶液。 Mn标准溶液(100mg/L):吸取购买的锰储备液(1000 mg/L)10毫升于100毫
升容量瓶中,用水定容,此为100mg/L 锰标准溶液。
标准系列溶液(100毫升容量瓶,DTPA浸提剂定容可选用大瓶但计算量时 需加倍)

Cu
Zn
Fe
量 加入体 瓶积 号 (ml)
4.滴定:取出扩散皿,用0.01摩尔/升盐酸标准溶液,半微量滴定 管滴定内室硼酸中所吸收的氨量,由蓝色到微红色为终点,记下 盐酸用量,设为V。同时做空白(除外室不称土,其他步骤一 样),设空白用盐酸V0。
结果计算
碱解氮含量(毫克/千克)=C*(V-V0)*14*1000/M=7000CV
注意事项:
5.取出电极,用水冲洗,用滤纸条吸干水后依次进行测定。
注意:
1.保护电极的缓冲溶液 1 摩尔每升的KCl 溶液:称取7.5 g KCl溶解 定容到100 ml蒸馏水中即可。
2.PH计测定时最好把温度调节到室温再去标定及测定,否则就开空 调来测定。
土壤碱解氮摩尔/升(mol/L)氢氧化钠溶液;
每400克氢氧化钠(NaOH)溶于水中定容到1升。 ⑵ 2%硼酸溶液 :
与碱解氮测定相同 ⑶甲基红-溴甲酚绿混合指示剂 :
与碱解氮测定相同 ⑷0.01摩尔/升盐酸溶液:
与碱解氮测定相同 ⑸混合加速剂: 称取硫酸钾100克,硫酸铜10克,硒粉l克,均匀混合后研磨,贮于瓶 中。
操作步骤 1.土样的消煮
用万分之一天平称土约0.8克(精确到0.0001克,设记为M),放入干燥的 大试管底部,加混合加速剂约2克,加约2毫升水润湿土壤,再加浓硫酸 5毫升。摇匀后,盖上弯劲漏斗,放在电炉上,在375度下消化1.5小时 (此时土为灰白稍带绿),取出冷却。同时做空白
取磷标准贮备溶液[c(P)=100毫克/升]溶液用蒸馏水准确稀释20 倍,即为5毫克/升磷标准溶液,此溶液不宜久存。
操作步骤
1.称土2.50克于塑料瓶,加入一小勺无磷活性炭粉和0.5摩尔/升碳酸 氢钠浸提剂50毫升,在20—25℃下振荡30分钟(振荡机速率每分钟 150~180次),取出后用干燥漏斗和无磷滤纸过滤于三角瓶中。
⑵ 铜、锌、铁、锰标准液 Cu标准溶液(100mg/L):吸取购买的铜储备液(1000 mg/L)10毫升于100毫
升容量瓶中,用水定容,此为100mg/L 铜标准溶液。 Zn标准溶液(100mg/L):吸取购买的锌储备液(1000 mg/L)10毫升于100毫
升容量瓶中,用水定容,此为100mg/L 锌标准溶液。 Fe标准溶液(100mg/L):吸取购买的铁储备液(1000 mg/L)10毫升于100
试剂
(DTPA浸提-原子吸收光谱法)
⑴ DTPA浸提剂: 称取1.967克二乙三胺五乙酸(DTPA),溶于14.92克(13.3毫升)三
乙醇胺和少量水中,再将1.47克氯化钙(CaCl2·2H2O)溶于水后,一并 转入1升容量瓶中,加水至约950毫升;在酸度计上用1:1盐酸溶液和 1:1氨水调节pH值至7.3,用水定容,贮于塑料桶中。
3.按要求配置PH为4.01和6.86的两种标准缓冲溶液,将电极依次放入进 行标定 ,如此重复直到仪器显示相应的pH值较稳定为止 (读书相差不 超过0.1 ) 。
4.将洗干净的电极放入待测液中,仪器即显示待测液的pH值,待显示数 字较稳定时(5秒内PH变化不超过0.02)读数即可,此值为待测液的pH值。
2.加吸收剂-加碱-封闭:在扩散皿内室中加入2毫升20克/升硼酸指示剂溶液,然后在扩散皿的外室边缘涂上碱性胶液,迅速加入 1.0摩尔/升氢氧化钠溶液10毫升于皿的外室中,立即用毛玻璃盖 严(毛面朝下)。加氢氧化钠时应防止溅在内室边缘或毛玻璃盖 上,以免影响测定结果。
3.放入恒温箱:水平的轻轻旋转扩散皿,使溶液与土壤充分混匀, 用橡皮筋固定,随后放入40度恒温箱中,24小时后取出。
操作步骤:
用万分之一天平准确称土约0.25克左右(设为M),将土样放入干燥的硬 性试管中,用移液器准确加入0.4摩尔/升的重铬酸钾—硫酸溶液10毫 升,在试管上套一小漏斗,以冷凝蒸出的水汽,把试管放入铁丝笼中。
将装有试管的铁丝笼(每笼应有1~2个试管做空白试验,除不加土样, 其他手续均相同)放入温度为185~190℃的油浴锅中,当试管内液体开 始沸腾时记时,缓缓煮沸5分钟,取出铁丝笼,稍冷。试管冷却后,将 试管内溶液倒入三角瓶中,用蒸馏水冼净试管内部及小漏斗的内部,洗 涤液均冲洗至三角瓶中,最后总的体积约60~70毫升。滴加3~4滴邻啡 啰啉指示剂,此时溶液为橙黄色,用已标定过的硫酸亚铁溶液滴定,溶 液由橙黄色经过绿色突变到砖红色即为终点,记下所用体积(设为V) 和空白所用体积(设为V0)。
(3)标准曲线的绘制:分别吸取100微克/毫升钾(K)标准液0、3、6、 9、12、15ml于50毫升容量瓶中,用1mol/L醋酸铵溶液定容,摇匀, 即得0、6、12、18、24、30微克/毫升钾(K)标准系列溶液,然后 在火焰光度计上依次进行测定,绘制标准曲线,求的K、B值。也可 以吸取100微克/毫升钾(K)标准液0、6、12、18、24、30ml于100 毫升容量瓶,由于标曲吸收用的多。
土壤pH值的测定方法
(PH计测定法)
操作步骤:称土10克,放入50毫升烧杯中,加入蒸馏水25毫升用搅拌器搅 拌1分钟,使土体充分散开,放置半小时然后用酸度计测定。 具体操作方法如下:
1.接通电源,开启电源开关,预热15分钟。
2.选择精确位数(0.01和0.001两档)中的0.01档和调节档的自动档。
结果计算
土壤有机质(克/千克)=
(V0-V)×C×0.003×1.724×1.1×1000
M
结果保留3位有效数字
注意事项
消煮好的样品试液应为黄色或黄绿色。若以绿色为主,说明重铬酸钾(K2Cr2O7)用量不足;如 果试液呈黄绿色但滴定时消耗的硫酸亚铁(FeSO4)量小于空白试验用量的1/3时,有氧化不 完全的危险。如有上述情况发生,应弃去重做,重做时应适当减少称样量。
5 3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
6.0
注意扩散皿要用少量盐酸漂,一定要刷干净尤其是内室,否则一加 硼酸,就会立刻变成蓝色。如变成蓝色,则需重新做。
土壤有机质测定方法
(重铬酸钾容量法)
试剂
⑴ 0.4摩尔/升重铬酸钾—硫酸溶液;
称取化学纯或者分析纯重铬酸钾39.23克,溶于约800毫升蒸馏水中, 转移到1升容量瓶中定容。将溶液倒于3升大烧杯中,缓缓加入化学纯 浓硫酸1升于重铬酸钾溶液中,并不断搅动,冷却后定容至2升。
⑷ 0.01摩尔/升盐酸标准溶液:通过0.1摩尔/升的盐酸稀释10倍而 得(0.1为量取8.5毫升浓盐酸,在1升容量瓶内加水定容到1升)
标定方法:称取在250度干燥4小时的无水碳酸钠M(约0.22克)于 250毫升锥形瓶中,加50毫升水溶解,加两滴甲基红指示剂,用 0.1摩尔/升盐酸滴定,在出现红色后加热煮沸、冷却,反复直至 红色不退去为止,记录用量V(约为40 ml左右) C 约等于 0.1000左右
2.铵的测定
将冷却好的定氮试管放于定氮仪上蒸馏
3.滴定
将接收瓶用盐酸滴定,记下用量(设为V) 结果计算
全氮量(克/千克)=(V-V0)*C*14/M 注意事项 土壤含氮量在0.1%以下,称1.0克,0.1-0.2%称0.5-1.0克,在0.2%以上 称 0.5克以下。
土壤有效Fe、Mn、Cu、Zn的测定
土壤中有效磷的测定
(0.5摩尔/升碳酸氢钠浸提—钼锑抗比色法)
试剂
⑴ 0.5摩尔/升碳酸氢钠浸提剂
称42.0克碳酸氢钠(NaHCO3三级)溶于约900毫升水中,用4摩尔/升 NaOH溶液调节pH至8.5(用pH计测定),稀释至1升,保存于塑料瓶 中。如超过1月,用时需重新校正pH值。
⑵钼锑贮存液
浓硫酸181毫升缓慢地倒入约800毫升水中,搅拌、冷却。10克钼酸铵溶 解于约60℃的300毫升水中,冷却。然后将硫酸溶液缓缓到入钼酸铵溶 液中,再加100毫升0.3%酒石酸锑钾溶液(0.3克酒石酸锑钾溶于100毫 升水),最后用水稀释至2升,保存于棕色瓶中。
⑶ 钼锑抗显色剂:0.50克抗坏血酸溶于100毫升钼锑贮存液中,此液须
随配随用,有效期一天。
⑷ 磷标准贮备溶液[c(P)=100毫克/升] 称取105℃烘干2小时的磷酸二氢钾0.4394g,溶于约200mL蒸馏水中, 加入5毫升浓硫酸,转入1L容量瓶中,用水定容。此贮备溶液可以长期 保存;
⑸ 5毫克/升磷(P)标准溶液
称取化学纯氢氧化钠40克,用水溶解后冷却定容到1升。
⑵ 定氮混合指示剂;分别称取0.1克甲基红和0.5克溴甲酚绿指示
剂,
放入玛瑙研钵,先加少量95%酒精研磨溶解,最后定容
到100毫升95%酒精中。
⑶ 20克/升硼酸-指示剂溶液;
称20克硼酸溶于1升水中,每升硼酸溶液加入甲基红-溴甲酚
绿指示剂20毫升。
⑵0.4摩尔/升重铬酸钾标准溶液
称取经130℃烘1.5小时的优级纯重铬酸钾19.614克,先用少量水溶 解,然后移入1L容量瓶内,加水定容。
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