土壤学实验土壤质地的测定步骤
土壤质地的测定
实验二土壤质地的测定
手测法
1. 方法原理
本法以手指对土壤的感觉为主,结合视觉和听觉来确定土壤质地名称,方法简便易行,熟悉后也较为准确,适合于田间土壤质地的鉴别。手测法又有干测法和湿测法,可以相互补充,一般以湿测为主。
2. 操作步骤
(1)干测法取玉米粒大小的干土粒,放在拇指与食指之间使之破碎,并在手指间摩擦,根据指压时用力大小和摩擦时的声音来确定。
(2)湿测法取一小块土,去除石粒和根系,放在手中捏碎,加水少许,以土粒充分浸润为度,根据能否搓成球、条以及弯曲时断裂与否来加以判断,现将卡庆斯基制土壤质地分类手测法标准列于表5以供参考。
表5土壤质地手测法判断标准
实验一土壤农化样品的采集
一、目的要求
土壤样品的采集与制备,是土壤分析工作中的一个重要环节。其正确与否,直接影响分析结果的准确性和有无应用价值,必须按科学的方法进行采样和制样。通过实验,使学生初步掌握耕层土壤混合样品的采集和制备方法。
二、仪器用具
小铁铲(或锄头)、布袋(或塑料袋)、标签、铅笔、钢卷尺、木锤、镊子、土
三、方法步骤
为了使样品具有最大的代表性,在采集与制备样品的过程中,按“随机”、“多点”和“均匀”的方法进行操作。
样品采集
1. 样品的代表性采样时必须按照一定的采样路线进行。采样点的分布尽量做到“均匀”和“随机”;布点的形式以蛇形为好,在地块面积小,地势平坦,费力均匀的情况下,方可采用对角线或棋盘式采样路线,如图示1-1。采土点要避免天边、路旁、沟边、挖方、填方及堆肥等特殊地方;采样点的数目一般应根据采样区域大小和土壤肥力差异情况,酌情采集5~20个点。
土壤学实验土壤质地的测定步骤
土壤学实验土壤质地的测定步骤
1.实验准备
(1)实验仪器:比重大瓶、比重级、放水筒、滤纸、无水硫酸铵、烘干箱、汤勺、筛子;
(2)实验材料:土壤样品、火焰厌氧剂、蒸馏水、电子天平;
2.实验步骤
(1)测定土壤比重
(①)将土壤样品取适量放入比重大瓶中,并用蒸馏水将其淹没;
(②)把比重大瓶的锥口堵住,将大瓶翻转过来,用放水筒将大瓶中的多余水放出,再用滤纸把粒子等剩余物取出;
(③)将大瓶正置,用比重级把大瓶完全抬离水面,记录大瓶重量,记为m1;
(④)将比重大瓶内的土壤样品滤掉,把土壤积水;
(⑤)将比重大瓶逆转,将另外量好的比重级放入大瓶内,均匀把水放入大瓶内,并记录比重级重量,记为m2;
(⑥)计算土壤比重,比重=(m1-m2)/m2×100%。
(2)测定土壤粒径
(①)用汤勺取适量土壤放入筛子中,将筛子晃动,土壤粒逐渐向下筛落,犹在不同筛孔处截留;
(②)将筛上的土壤粒清洗干净,随后用电子天平称量筛上的土壤粒,得到各筛孔处土壤粒重量,从而算出粒径分布;
(3)测定土壤有机质含量
(①)将土壤样品称量8g,并用烘干箱烘干。
土壤检测的方法和步骤
土壤检测的方法和步骤
一、引言
土壤是农业生产的基础,其质量对作物的生长发育和产量起着重要的影响。因此,了解土壤的性质和质量成为农民和农业科研工作者的重要任务之一。本文将介绍土壤检测的方法和步骤,帮助读者更好地了解土壤检测的过程。
二、土壤检测的方法
1. 野外取样
土壤检测的第一步是野外取样。取样时应选择代表性好的土壤样品,避免受到外界干扰。取样方法包括固定点取样法、区域取样法等。在取样时,应注意使用干净的工具,避免与空气接触,以免污染样品。
2. 样品处理
取样回到实验室后,需要对样品进行处理。首先,将样品中的杂质去除,如大颗粒的石块、根系等。然后,将样品进行晾干或低温干燥,以保证样品的稳定性和保存性。
3. 样品分析
样品处理完成后,需要进行各项土壤指标的分析。土壤指标包括土壤pH值、有机质含量、全氮含量、速效磷含量、速效钾含量等。这些指标可以通过化学分析方法进行测定,也可以利用仪器设备进
行检测。常用的分析方法包括酸碱滴定法、光度法、原子吸收光谱法等。
4. 数据分析
分析完成后,需要对数据进行整理和分析。可以利用统计学方法对样品的指标进行比较和统计,得出土壤质量的评价结果。同时,还可以将检测结果与土壤质量标准进行对比,评估土壤的肥力状况和潜在问题。
三、土壤检测的步骤
1. 确定检测目的
在进行土壤检测之前,需要明确检测的目的和要求。不同的目的可能需要检测不同的指标,因此需要根据实际需要设计检测方案。
2. 选择采样点位
采样点位的选择应代表性好,能够准确反映该地区土壤的质量状态。采样点位的选择应根据土壤类型、地形地貌、植被类型等因素进行合理规划。
土壤测定方法范文
土壤测定方法范文
土壤测定是农业生产和环境科学中非常重要的一项工作,它可以帮助
我们了解土壤的物理、化学和生物性质,从而指导农田管理和环境保护。
本文将介绍土壤测定的方法和步骤,并以农田土壤为例进行说明。
首先,土壤测定的方法包括采样、样品处理和实验分析三个步骤。采
样是确保结果准确可靠的关键,因此需要选择合适的采样器具和采样点位。在农田土壤测定中,通常采用样品砖或钢铁样杆作为采样器具,并在农田
不同地块的中心点或随机点进行采样。在采样过程中,要避开混合肥料和
农药等施用的地点,同时要注意避免采集表层土壤,以免污染样品。
接下来是样品处理步骤。在采样完成后,将样品放入塑料袋中,标注
好采样点位和日期,并将样品送至实验室进行处理。在实验室中,首先要
进行样品的干燥和破碎处理。干燥一般采用自然晾干或加热干燥的方法,
在保持样品干燥的同时避免样品的烧焦。破碎可以采用手工或机械破碎的
方法,目的是将样品均匀细碎,以便后续分析。在处理过程中,要注意避
免样品的外来污染,严禁与石灰、化肥等物质接触。
最后是实验分析步骤。实验分析的内容根据具体需要而定,一般包括
土壤的物理性质、化学性质和生物性质。土壤的物理性质包括颗粒分析、
容重和孔隙度等;土壤的化学性质包括有机质含量、酸碱度和养分含量等;土壤的生物性质包括微生物数量、病虫害检测和酶活性等。这些分析方法
多种多样,需要根据具体情况选择。在实验过程中,要严格按照实验流程
和标准操作,保证分析结果的准确性和可靠性。
以农田土壤测定为例,可以进行颗粒分析、有机质含量和养分含量等
多项指标的测定。颗粒分析常用的方法有筛选法和沉降法,可以用来测定
植物生长环境实验—土壤质地测定
土壤质地的测定-手测法
(一)干测法 3.轻壤土 在手掌中研磨时有相当量的粘质粒,用手指能碾成小片,但表面 较为粗糙;用肉眼观察则主要是砂粒,有20%~30%的粘土粒;干燥 时手指需用较大的力才能将土块破坏。
土壤质地的测定-手测法
(一)干测法 4.中壤土 在手掌中研磨时感觉砂质和粘质的比例大致相同,用手指碾成的 小片光滑但不光亮;用肉眼观察则还可看到砂粒;干燥时土壤结成块 且用手指难于将土块破坏。
土壤质地的测定-手测法
(二)湿测法 2.结果判断
土壤质地的测定-手测法
(二)湿测法 2.结果判断
土壤质地的测定-手测法
(二)湿测法 3.注意事项 (1)测定时,加水量是个关键。对于比较粘重的土壤,加水可稍多 些,因为在揉搓过程中,易失水变干降低质地等级,故动作要迅速。 (2)土条的粗细和圆圈的直径大小,直接影响结果的准确度,必须 严格按规定进行。
目录
1
干测法
2
湿测法
土壤质地的测定-手测法
土壤的质地是影响土壤理化性质和土壤肥力状况的主要因素,并 与植物的生长发育具有密切的关系。了解土壤质地状况,根据土壤类 型选择合适的作物进行种植,并能根据土壤的质地状况对土壤进行改 良,从而指导我们的农业生产。
手测法一种简易速测法,多用于野外。
土壤质地的测定-手测法
土壤质地的测定-比重计法
(四)实验操作 2.分散 (3)大于0.25mm的土粒筛分 注意冲洗时控制每次用水量,以免超过总量1000毫升,最后定容。 将筛上大于0.25mm的砂粒无损地移入铝盒中,烘干后用0.5mm的筛 孔再次分离,得到1~0.25mm的粗砂粒,0.25~0.5mm的中砂粒, 分别称重并计算其重量百分数,记为d1、d2。
如何进行土壤测量
如何进行土壤测量
引言:
土壤是自然界中极其重要的资源之一。它承载着植物的生长、水分的滋养、微
生物的繁衍等诸多功能。然而,土壤的质量与特征却常常被忽视。通过进行土壤测量,我们可以了解土壤的物理、化学和生物学性质,从而更好地管理土壤,提高农田产量和环境保护。本文将为您介绍一些常用的土壤测量方法。
一、土壤质地的测量
土壤质地是指土壤中不同粒径颗粒的组成比例。它对土壤的通透性、保水能力
等有着重要影响。现在我们介绍一种简单可行的土壤质地测量方法——试管法。
试管法的原理是通过观察不同粒径颗粒在试管中的沉降速度来判断土壤质地。
首先,取一定量的土壤样品,加入无色透明的试管中,再加入一定体积的水,使土壤样品与水碰撞充分。然后,待土壤颗粒沉降稳定后,观察试管中的土壤颜色变化和颗粒分层情况。根据沉降的速度和分层的特点,可以初步判断土壤的质地类型。
二、土壤酸碱度的测量
土壤的酸碱度对植物的生长有很大影响。酸性土壤会限制植物吸收养分的能力,而碱性土壤会导致养分的流失。因此,了解土壤的酸碱度是进行土壤改良的重要基础。
常用的土壤酸碱度测量方法有试纸法和PH电极法。试纸法简便易行,只需将
试纸插入湿润的土壤中,并根据试纸变色来判断土壤的酸碱性。PH电极法则需要
使用PH电极仪器,将电极插入土壤样品中,仪器会自动显示土壤的PH值。两种
方法各有优缺点,可根据实际需要选用。
三、土壤有机质的测量
土壤有机质是土壤中一种重要组分,它对于土壤的肥力和结构有着重要的影响。测量土壤有机质含量可以帮助合理施肥,并保护土壤质量。
土壤有机质的测量方法有干燥法和湿燃法。干燥法是将一定量的土壤样品在恒
土壤学实验五
●土壤学实验五测定土壤质地和土壤PH
●方法:比量计法
●原理:使经过分散(化学或物理方法)处理的土粒在悬液中自由沉降;
经过不同时间后,用土壤比重计测定悬液的比量(密度);
计算出各粒级土粒的含量,以确定土壤质地。(小于0.01mm,卡庆斯基制)
●步骤: 1.称量<2mm风干土50.00g,乘以0.97换算成烘干土,放入250ml烧杯
2.化学分散剂加入0.5mol/L1/6六偏磷酸钠60ml
(酸性土壤用氢氧化钠作分散剂,中性土壤用草酸钠)
研磨法:加入部分分散剂使呈糊状20~25毫升,静置半小时,然后用皮头玻棒一端来研磨15到20分钟,后全部加入剩余分散剂
3.筛分砂粒漏斗一升量筒0.25mm土壤筛
将3中悬液倒入筛中,再涮烧杯,涮玻棒,涮漏斗,水倒入筛中,将量筒定容到1000ml 可以用蒸馏水,软水,不可用自来水
搅拌器上下均匀缓慢起落三十次,不可提出液面
4.制成悬液
5.测定悬液的比重
搅拌完等25分钟放比重计测定比量计读数30s,提前三十秒放入,即24分30s时放入,25分钟时瞬间计数为14,除以烘干土重乘以百分百,22%,不保留小数查阅卡庆施基表,找到土样质地,是砂壤土中的轻壤土
还需测定悬液温度,以22摄氏度作为标准
6.校正空白校正(校正六分之一六片磷酸钠对PH值的影响)得数为4.0以及温度校正
校正后读数,(比重计实测读数+_温度校正值)+0.6(温度校正)
土壤PH值的测定
方法电位法
原理用水或中性盐如氯化钙氯化钾浸提土壤,用酸度计进行测定
氯化钙比水偏高,0.5~0.8个单位
水可以用蒸馏水(去二氧化碳加热煮沸),
土壤检测流程
土壤检测流程
一、引言
土壤是地球上重要的自然资源之一,对于农业生产、环境保护和土地利用规划具有重要意义。为了更好地了解土壤的性质和质量,进行土壤检测是必不可少的。本文将介绍土壤检测的流程和步骤,以帮助读者了解土壤检测的过程和意义。
二、土壤检测流程
土壤检测的流程一般包括采样、样品处理、实验分析和结果解读等步骤。
1. 采样
土壤采样是土壤检测的第一步,采样的目的是获取代表性的土壤样品。采样时应选择适当的采样点和采样工具,并按照一定的网格布点或均匀分布原则进行采样。一般情况下,采样深度为0-20厘米,也可以根据具体需要进行调整。采样时要避免污染和混杂其他物质,确保采样过程的准确性。
2. 样品处理
采样后的土壤样品需要进行处理,以便于后续的实验分析。样品处理的具体步骤包括土壤样品的干燥、研磨和筛分。干燥是将土壤样品中的水分蒸发掉,常用的方法有自然风干和烘干两种。研磨是将干燥后的土壤样品研磨成粉末状,以提高样品的均匀性。筛分是将
研磨后的土壤样品通过筛网,去除杂质和粗颗粒。
3. 实验分析
实验分析是土壤检测的核心步骤,通过实验分析可以得到土壤中各种指标的含量和性质。常见的土壤指标包括有机质含量、氮磷钾含量、pH值、重金属含量等。实验分析的方法多种多样,可以根据需要选择适合的实验方法进行分析。常用的实验方法包括光谱分析、化学分析和生物学分析等。
4. 结果解读
实验分析完成后,需要对实验结果进行解读和分析。首先要对实验结果进行统计和计算,得出具体的数字结果。然后要根据土壤的性质和用途,将实验结果与相应的标准进行比较。根据比较结果,评价土壤的质量和适用性,并提出相应的建议和措施。结果的解读要准确、全面,并考虑实际应用的可行性。
土壤质地的测定实验注意事项
土壤质地的测定实验注意事项
一、引言
土壤质地是指土壤中不同颗粒大小的比例和组成,对土壤的肥力和通气性等性质具有重要影响。因此,准确测定土壤质地是土壤科学研究和农业生产中的基础工作之一。本文将介绍土壤质地的测定实验注意事项,帮助读者正确进行实验。
二、实验前的准备
1. 实验器材准备:需要准备的器材包括试管、烧杯、天平、玻璃棒、酸洗瓶等。
2. 实验环境准备:实验室应保持清洁,并注意通风,避免有害气体的积聚。
3. 样品选择:选择代表性的土壤样品进行测定,可以根据自己的需求选择不同类型的土壤样品。
三、实验步骤
1. 样品处理:将采集的土壤样品进行去除杂质、破碎和过筛等处理,确保样品的均匀性和代表性。
2. 预处理:将处理后的土壤样品进行干燥处理,通常使用105℃烘箱干燥至恒重。
3. 粒径分级:将预处理后的土壤样品按照不同粒径进行分级,通常使用一组标准筛网进行筛分,记录每个筛孔中的土壤质量。
4. 质地分析:根据筛分结果,根据土壤质地分级标准,计算不同粒径组分的百分含量,并绘制土壤质地三角图,确定土壤质地类型。
四、实验注意事项
1. 样品处理要细致:在进行样品处理过程中,要保证每个步骤的细致,避免杂质的干扰和样品的不均匀性。
2. 确保准确称量:在进行称量过程中,要使用精确的天平,确保称量的准确性,避免误差的产生。
3. 筛分要均匀:在进行土壤样品筛分时,要保证筛分的均匀性,避免土壤颗粒在筛孔中的堵塞或漏筛现象。
4. 计算准确百分含量:在计算不同粒径组分的百分含量时,要根据筛分结果进行准确计算,避免误差的产生。
土壤质地测定——吸管法
实验一 土壤颗粒组成分析(吸管法)
1. 称样:称取通过2mm 筛孔的10.000g 风干土样(酸性土)两份,一份放入已知质量的铝盒中作含水量的测定,一份放入高脚烧杯中作颗粒分析用。(碱性土,酸性土,中性土所用的分散剂各不相同.酸性土用氢氧化钠,碱性土用六偏磷酸钠)
2. 分散土样:将样品放入高脚烧杯中,加入10ml0.5mol/L 的氢氧化钠,加软水至250ml ,搅拌均匀,盖上小漏斗,置于电热板上煮沸,煮沸后保持1小时(间断搅拌),使样品充分分散,使样品冷却。
3. 悬液的制备:将分散好的样品通过0.25mm 孔径筛洗入沉降筒中。将留在筛孔上的砂粒洗入已知重量的50ml 烧杯中,测量其烘干重量。
4. 样品悬液吸取:
定容1000ml ;初步摇匀。
测量温度:查表1确定25cm 或10cm 深度所需要的时间。 记录开始时间和各级吸取时间(0.05mm, 0.002mm 两级)。 悬液充分搅拌均匀。
在吸取前,将吸管放于规定深度处,按所需时间提前10s 开始吸,吸取25ml 时间控制在20秒。将吸取的悬液全部移入已知重量的烧杯中,并用软水将吸管冲洗干净。
将盛有悬液的小烧杯放在电热板上蒸干,然后放入烘箱,在105-110℃下烘6小时至恒重,取出置于真空干燥器内,冷却20分钟后称重。 5.空白读数 6. 结果计算:
① 土壤水分换算系数 1
m m
K =
式中: K —— 水分换算系数 m —— 烘干土重量,g
m 1 —— 风干土重量,g
② K g ⨯=风干土质量)
颗粒分析烘干土质量()(m 2 ③ 2-0.25mm 粒级含量计算
土壤测量中的常见技术与方法总结
土壤测量中的常见技术与方法总结
土壤测量是农业、环境科学和其他相关领域中不可或缺的重要工具。通过测量
土壤的性质和特征,我们可以了解土壤的肥力、排水能力以及其它与植物生长和环境质量相关的属性。在土壤测量中,有一些常见的技术和方法被广泛应用。本文将总结这些常见的技术和方法,并探讨它们的原理和应用。
一、土壤质地测量
土壤质地是指土壤中不同颗粒大小的比例关系。常用的土壤质地测量方法包括:摩擦、沉降管法、悬浮液法和电阻率法。其中,摩擦法是一种简单但有效的方法。通过将土壤颗粒与手指搓擦,可以判断土壤质地的大致范围,如粘性土壤、砂质土壤和壤土。沉降管法则是利用玻璃管和不同浓度的悬浮液来测定土壤颗粒的沉降速率,从而确定土壤质地。
二、土壤含水量测量
土壤含水量是指土壤中水分的含量,是土壤水分管理和灌溉决策的重要依据。
最常见的土壤含水量测量方法是重量法和电阻法。重量法通过将土壤样品在室温下干燥至恒定质量,并测量其湿重和干重来计算含水量。电阻法则是利用电导率仪测量土壤中的电阻率,通过与经验公式相结合,可以推算土壤含水量。
三、土壤酸碱度测量
土壤的酸碱度是指土壤的酸碱性,与植物的生长和土壤肥力密切相关。通常使
用pH值来表示土壤的酸碱度。测量土壤的pH值可以通过使用酸碱度计或试纸。
酸碱度计是一种常见的电子仪器,可以直接测量土壤溶液的pH值。试纸则是通过
沾取土壤样品上的水滴,将其浸泡在试纸上,根据试纸颜色的变化来判断土壤的酸碱度等级。
四、土壤有机质测量
土壤有机质是指土壤中的有机物质,对土壤肥力、结构以及碳循环等有重要影响。评估土壤有机质含量的常用方法是使用火焰原子吸收光谱仪或红外光谱仪。火焰原子吸收光谱仪利用土壤样品中的有机质的矿化后产生的CO2,通过火焰原子
土壤测试方法
土壤测试方法
介绍
本文档旨在介绍一种常用的土壤测试方法,帮助农民和研究人
员了解如何准确测量土壤的关键指标。通过正确的土壤测试方法,
我们可以评估土壤质量、监测土壤污染、选择适宜的施肥方案以及
改善农田的生产力。
测试过程
以下是一种常用的土壤测试方法的步骤:
1. 采集样品:在需要测试的地点,选择代表性的土壤样本。使
用专业土壤钻或铁锹,从不同深度和位置采集足够数量的土壤样品。
2. 样品处理:将采集到的土壤样品倒入清洁的中,并注意避免
样品与外界环境接触。合并样品并混合均匀,以确保测试结果的代
表性。
3. 测量土壤pH值:使用土壤酸碱度测试仪,按照仪器说明进
行操作,并记录测得的pH值。pH值对土壤的酸碱性进行评估,不
同作物对酸碱性有不同要求。
4. 测量土壤湿度:使用土壤湿度计或电阻测量仪,插入土壤中
部测得土壤湿度的百分比。土壤湿度是衡量土壤含水量的重要指标,对决定作物的生长和灌溉需求至关重要。
5. 测量土壤养分含量:采用适当的实验室方法,测量土壤中的
关键营养元素含量,如氮、磷和钾。这些数据对于确定适宜的施肥
方案非常重要。
6. 分析结果:根据测试结果,评估土壤的质量和适宜的农业用途。根据需要可能需要进一步分析土壤可能的污染物。
7. 提出建议:根据测试结果,向农民或农业专业人士提供改善
土壤和提高农田生产力的建议。这可能包括改变施肥计划、改善灌
溉方法或采取土壤改良措施等。
注意事项
在进行土壤测试时,请注意以下事项:
- 使用专业的土壤测试仪器和实验室方法,以确保测试结果的准确性和可靠性。
- 每个采集的土壤样品应该来自同一地点的不同深度和位置,以获取更全面的土壤特征。
农田土壤质地检测方法
农田土壤质地检测方法
农田土壤质地是影响农作物生长和产量的重要因素之一。了解土壤
质地有助于合理施肥、确定作物种植方式以及农田治理等方面的决策。本文将介绍几种常见的农田土壤质地检测方法。
一、视察法
视察法是一种简单且常见的土壤质地初步判断方法。通过直接观察
土壤的外貌、手感和颗粒大小,结合经验判断土壤质地类型。然而,
这种方法有很大的主观性,准确性有限。
二、带水法
带水法是一种基于水分渗透性的土壤质地检测方法。简单来说,就
是将一定量的水缓慢倒入土壤样品中,观察水分的渗透情况。沙质土
壤水分渗透较快,粘壤土壤水分渗透较慢。此方法对土壤质地的识别
有一定帮助,但无法提供具体的质地含量。
三、颗粒分析法
颗粒分析法是一种较为精确的土壤质地检测方法。它通过将土壤样
品经过筛网分离成不同粒径的颗粒,并测定各种颗粒的含量,从而确
定土壤质地的组成。常用的分析方法有横纵深比率法、分级法和悬浮
法等。这些方法均需要借助专业的设备和实验室进行,准确性较高。
四、质地感官识别法
质地感官识别法是一种通过观察和感受土壤颗粒的大小、形态和质地,以及手感和滑腻程度等进行质地判断的方法。这种方法需要依赖
人的主观判断,准确性较差。但在实际的农田工作中,由于设备和条
件的限制,这种方法仍然被广泛使用。
五、电导法
电导法是利用土壤质地对电导率的差异来判断质地类型的方法。该
方法通过将电极插入土壤中,通过测量土壤的电导率来推测土壤质地。电导率与土壤含水量和质地有关,不同质地的土壤对电流的传导能力
不同。尽管电导法在一定程度上能够反映质地特征,但仍需要进一步
土壤质地速测—手测法
土壤质地速测—手测法
土壤质地速测—手测法
一、测定方法
先取小块土样(比算盘珠略大)于掌中,用手指捏碎,并捡出细砾、粗有机质等新生体或侵入体。细碎均匀后,即可用以下方法测试。
1、干试法
在干燥状态下,以手掌中研磨时的感觉来初步判断土壤属于那一类质地。最后应以湿试法为准,特别是初学者更是如此。
砂土:松散易碎,砂粒可辨,搓揉时发出沙沙声,即土粒分散不成团。
粗砂土:很粗糙,沙声强,主要是粗砂粒。
细砂土:较粗糙,沙声弱,砂粒较细而匀。
壤土:干燥状态下,轻易捏碎,粗细适中,有均质感。
砂壤土:有较粗糙的感觉,土块用手指轻压后,易碎,但无沙声。
轻壤土:不均质,有相当量的黏质粒,用手指破坏土块需用较大的力。
中壤土:粗细适中,不砂不粘,质地柔和,用手指难于破坏干土块。
重壤土:无粗糙感觉、均质,细而微粘,不可能用手指压碎干土块。
黏土:极难于捏碎,形成坚硬土块,即使用锤击仍不能使其粉碎。但捏碎后的土粒细腻而均匀。
2、湿试法
取少量(约2g)土样于掌中,加水(无水时用口水)充分湿润,调匀,放在手掌心用手指来回搓揉,使土壤吸水均匀,加水至土壤刚刚不粘手为止(最初时加水应稍过,使土壤稍粘附于手掌,经搓揉后,土壤即不粘手,否则,水分会不够)。将土样搓成3mm粗的土条,并弯成直径为3cm的圆圈,根据搓条弯圈过程中的表现,按下列标准,确定质
地类型。(见下表)
二、注意事项
1.湿试法测定中,加水多少是一个关键,对于粘性比较重的土壤,加水可稍多一些,因为在搓揉过程中,易失水变干降低质地等级,故动作要迅速。
2.湿法测定,土条的粗细和圆圈的直径大小,直接影响结果的准确度,必须严格按规定进行。
土壤学实验——土壤质地测定
土壤学实验实验二土壤质地的测定
学院:资源环境学院
专业:农业资源与环境
2010年10月
土壤质地的测定
(简易比重计法)
一.实验目的和意义
土壤质地是指土壤中各粒级土粒的配合比例或各粒级土粒在土壤总重量中所占的百分数,又称为土壤机械组成。根据我国土壤质地分类标准,把土壤划分为砂土、壤土和粘土三大类。土壤质地的粗细直接影响土壤蓄水性、透气性和保肥性。一般而言土壤粒径较大的砂质土通透性较强,而蓄水性和保肥力较差,土壤温度的变幅也较大;相反粘性土虽然通透性较差,但蓄水保肥力都高,土壤温度的变幅也较小;而壤土则介于二者之间。所以说土壤的质地是影响土壤理化性质和土壤肥力状况的主要因素,并与植物的生长发育具有密切的关系。了解土壤质地状况,根据土壤类型选择合适的作物进行种植,并能根据土壤的质地状况对土壤进行改良,从而指导我们的农业生产。
二.实验原理
(1)土样的分散处理:土壤比重计法测定土壤机械组成的原理就是采用各种方法,把土壤颗粒物按照它的粒径大小分成若干等级,并测出不同颗粒等级土壤颗粒物的含量,从而求出土壤的机械组成。一般而言,对于土壤粒径大于0.25mm的砂粒采用过筛的方法把它们逐级分离开来,对于土壤粒径较细的土粒筛分析有困难,而且结果也不精确,则需要通过制备悬液的方法进行沉降分离。
(2)分散剂:野外的土壤往往是许多大小不同的土粒相互胶结在一起形成微团粒体结构,在测定的时候需要对其进行分散处理,使其成为单粒状态,才能进行测定。华北地区的土壤中碳酸钙、硫酸钙等较多,均为阻碍土粒分散的物质,一般采用六偏磷酸钠作为分散剂,其主要作用是利用其弱酸性质来破坏含于土壤中的碳酸钙,溶解碳酸钙,并加入碱溶液,可使土壤絮凝和化学胶结等过程中所形成的稳固的微结构性团粒体受到破坏。对于不含碳酸盐的中性土壤可加入分散剂草酸纳,酸性土壤可加入氢氧化钠处理,分散剂加入的量可根据土壤的代换量决定,过少则分散不完全,过多则又会使之凝聚。为分散完全,除加入分散剂外,还必须对土壤样品加以震荡或煮沸。
土壤质地测定方法
土壤质地测定方法
土壤质地是指土壤中各种颗粒大小的分布情况。土壤质地对土壤的透
水性、通气性、保水能力和肥力等性质有重要影响,因此对土壤质地进行
准确测定对于土壤管理和农田规划非常重要。下面我们将介绍一种常用的
土壤质地测定方法。
常用的土壤质地测定方法主要包括摩擦法、电导率法和消光法。
1. 摩擦法(Hand Texture Method):
这是一种简单易行的土壤质地测定方法。首先,从田间随机采集土壤
样品。然后,取一定量的土壤样品,放在容器中加入适量的水,搅拌均匀,形成稀土浆。接着,将稀土浆均匀撒在手掌上,然后用拇指和食指搓揉搅
拌土壤,感受土壤颗粒间的摩擦感。根据搓揉的感觉,可以初步判断土壤
质地。摩擦法虽然简单,但准确性较低,通常用于初步判断土壤质地。
2. 电导率法(Hydrometer Method):
这是一种常用的实验室土壤质地测定方法。首先,从田间采集土壤样品,将土壤样品空气干燥后,将其中的小于2mm的颗粒筛分掉。然后,将
小于0.05mm的颗粒通过超声处理使其分散均匀。接着,将悬浮液进行稀释,形成不同浓度的土壤悬浮液。然后,使用密度计或者浮力法(取决于
土壤样品的类型),将不同浓度的悬浮液测定密度,根据密度与浓度的关系,可以确定土壤质地。
3. 消光法(Pipette Method):
这是一种常用的实验室土壤质地测定方法。首先,从田间采集土壤样品,将土壤样品空气干燥后,将其中的小于2mm的颗粒筛分掉。然后,取
一定量的土壤样品,放入瓶中,加入悬浮液(常用的有水+聚乙烯醇)。接着,搅拌均匀,使土壤颗粒分散均匀。然后,利用管式离心机进行离心分离,根据不同粒径的颗粒在不同高度的沉降速度,可以确定土壤质地。
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实验二土壤质地的测定/土壤机械组成的测定
一、实验时间:
二、实验地点:
三、小组成员:
四、实验目的:
土壤质地是土壤的重要特性,是影响土壤肥力高低、耕性好坏、生产性能优劣的基本因素之一。测定质地的方法有简易手测鉴定法、比重计法和吸管法。本实验介绍比重计法,要求掌握比重计法测定土壤质地的原理,技能和根据所测数据计算并确定土壤质地类别的方法。
五、试验方法:比重计速测法
1.方法原理:
将经化学物理处理而充分分散成单粒状的土粒在悬液中自由沉降,经过不同时间,
用甲种比重计<即鲍氏比重计)测定悬液的比重变化,比重计上的读数直接指示出悬浮在比重计所处深度的悬液中土粒含量(从比重计刻度上直接读出每升悬液中所含土粒的重量)。而这部分土粒的半径(或直径)可以根据司笃克斯定律计算,从已知的读数时间(即
沉降时间t)与比重计浮在悬液中所处的有效沉降深度(L)值(土粒实际沉降距离)计算出来,然后绘制颗粒分配曲线,确定土壤质地,而比重计速测法,可按不同温度下土粒沉降时间直接测出所需粒径的土粒含量,方法简便快速,对于一般地了解质地来说,结果还是可靠的。
六、试剂与仪器
试剂:
l. 0.5N氧氧化钠(化学纯)溶液,0.5N草酸钠(化学纯)溶液,0.5N六偏磷酸钠(化学纯)溶液,这三种溶液因土壤pH值不同而选一种。
2.2%碳酸钠(化学纯)溶液。
3. 软水,其制备是将200毫升碳酸钠钠加入1500毫升自来水中,待静置一夜,沉清后,上部清液即为软水,2%碳酸钠的用量随自来水硬化度的加大而增加。
仪器:
l.甲种比重计(即鲍氏比重计);刻度范围0-60,最小刻度单位1.0克/升,使用前应进行校正。
2.土壤筛:孔径为3.0、2.0、1.0、0.5、0.25毫米。
4.搅拌棒,带橡皮头的玻棒。
5.沉降筒(1000毫升)量筒(100毫升),三角瓶(500毫升),漏斗(直径7厘米,4厘米),洗瓶,普通烧杯,滴管等。
6.电热板,计时钟,温度计(±0.1C),烘箱(5-200℃),天平(感量0.0l克两种),铝盒等。
七、操作步骤:
1.称样:称取通过1毫米筛孔的风干土样50克(精确到0.01
克),置于500毫升三角瓶中,加蒸馏水或软水湿润样品,另称
10克(精确到0.0001)土样置于铝盒内,在烘箱(l05℃)中烘至
恒重(约6小时),冷却称重,计算吸湿水含量和烘干土重。
2. 样品分散:酸性土壤(50克样品)加0.5N氢氧化钠40毫升,然后,常用煮沸法对样品进行物理分散处理,即在已加分散剂的盛有样品的500毫升三角瓶中,再加入蒸馏水或软水,使三角瓶内土液体积约达250毫升,盖上斗,摇动三角瓶,半小时。
3.制备悬液:三角瓶内土液全部转入沉降筒,但洗入沉降
筒的悬液量不能超过l000毫升。
将留在小铜筛上的>1毫升砾砂粒移入铝盒内,倾去上部清
液,烘干称重并计算百分数,用>3,3-1毫米孔径筛分,>3,3-1
毫米砾石或砂粒分别称重并计算百分数。
将盛有土液的沉降筒用蒸馏水或软水定容至1000毫升,放置
于温度变化小的室内平放桌面上,排列整齐,编号填入记录表,
并准备比重计,秒表(或闹钟),温度计(±0.1℃)等。
4.测定悬液比重:将盛有悬液的沉降筒置于昼夜温度变化较小的平稳试验桌面上,测定悬液温度,用搅拌棒搅拌悬液1分钟(上下各约30次),记录开始时间,按表1-l中所列温度时间和粒径的关系,根据所测液温和待测的粒级最大直径值,选定测比重计度数的时间,提前将比重计轻轻放入悬液中,到了选定时间即测记比重计读数,将读数进行必要的校正后即代表直径小于所选定的毫米数的颗粒累积含量,按照上述步骤,就可分别测出<0.05、<0.01、<0.001mm等各级土粒的比重计读数。
5.原始记录数据
①.首先量取了10g混合风干土,烘干后土重9.77g。由此可算出吸湿水含量为2.35%
②.当时实验室温度为32℃,温度校正值为+4.6。
③.土粒直径小于1mm ,我们组取了风干土50g (48.825g ),制备成1000ml 的悬液。
6.结果计算
①将风干土样重换算成烘干样品重:
100⨯风干土样重(克)
烘干土样重(克)=
吸湿水%+100
②对比重计读数进行必要的校正 校正值=分散剂校正值+温度校正值
其中:a 、分散剂校正值=加入分散剂的毫升数×分散剂的当量浓度×分散剂毫克当量重量(毫克)×l0-3 (g/l)
b .温度校正值查表1-2。 校正后读数=原读数-校正值 ③小于某粒径土粒含量%=
100⨯校正后读数
烘干土样重
④大于1mm 粒径土粒含量%=(>1mm 颗粒烘干重/烘干土样重)*100% ⑤将相邻两粒径的土粒含量百分数相减,即为该两粒径范围的粒级百分含量。 (1)烘干土重=带铝盒(干土)-铝盒重=9.77g
吸湿水含量=风干土质量
-1=2.35%
烘干土质量
(2)校正值=温度校正值+分散剂校正值
0.5N氢氧化钠40毫升(分散剂校正值)= 40×0.5×40×l0-3=0.8
温度校正值(32℃)= 4.6
校正值=分散剂校正值+温度校正值=4.6+0.8=5.4
烘干土样重:48.825g
矫正后读数(<0.05mm)=16.5-5.4=11.1
小于0.05mm粒径土粒含量%=22.73%
矫正后读数(<0.01mm)=13-5.4=7.6
小于0.01mm粒径土粒含量%=15.57%
矫正后读数(<0.005mm)=11-5.4=5.6
小于0.005mm粒径土粒含量%=11.47%
矫正后读数(<0.001mm)=7-5.4=1.6
小于0.001mm粒径土粒含量%=3.28%
>2mm的烘干土样有14.72g,烘干土总
重有48.875g,占30.15%
1~2mm之间的烘干土样有 4.87g,占
9.98%
0.2mm~1mm的烘干土样有 1.79g,占
3.67%
>2 mm 2-1 mm 1-0.2 mm 0.2 -0.01mm 0.01-0.005 mm 0.005-0.001 mm <0.001 mm 30.15% 9.98% 3.67% 59.27% 4% 8.19% 3.28%
根据下表,我们判断,选取的土壤质地属于砂壤土。
九、误差分析:
1.由于人为操作不够娴熟,导致取土时,洒落桌面上少量土粒,对实验结果造成一定影响。
2.比重计测量时,读数次数较少,可能数据计算产生一定影响。
3.制备1000ml土液时,在从锥形瓶到量筒的转换土液过程中,少量土液洒落桌面,由于操作不熟练,导致制备土液稍微超过1000ml,对实验结果产生一定影响。