有机肥速效养分测定
肥效试验(配方师培训PPT课件
300 351 399 421 432
Y= 4 4 1 419 405 410 420 412 412 432 425
39Βιβλιοθήκη b=301.7688 8.096014 15.39657 3.544531 -0.32668 -0.46581 -0.36176 -0.30181 0.474463 -0.56017
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1. 回归分析
回归分析的主要目的是建立产量与施肥量之间的 二次回归方程,然后通过方程确定最大施肥量与最佳 施肥量,根据施肥量预测产量。运用3414完全实施方 案的14个处理,可以建立N、P、K三个因素与产量的 全模型效应方程(三元二次方程),部分实施方案(或 选择完全实施方案的部分处理)可建立某一个或某二 个因素与产量的效应方程(一元二次或二元二次方程)。 选择那些试验处理建立回归方程在试验方案设计一节 中有详细描述。
• 单因子回归设计 • 多因子回归设计 • 单因子随机区组设计 • 多因子随面区组设计 • 对比试验
11
(二)肥料效应田间试验的实施
12
(一)实验地的选择
1. 有代表性,充分代表当地的生产水平,必要 时,可选择高、中、低肥力全部实施。
2. 试验地的土壤肥力要均匀。 3. 试验地的地势要平坦。 4. 位置要适当 5. 有足够的面积和适合的形状
5
432
5
425
37
3414试验结果整理
编号
N
P
K
N2
P2
K2
NP
NK
PK
产量
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
2
0
8
10
酉阳县耕地土壤肥力水平模糊综合评价
土壤生产力主要由肥力来表征,受区域土壤理化性质、气候特征、土地利用方式、作物种类等因素综合作用[1]。
土壤肥力一般包括土壤的养分状况及土壤在供给植物时所处的特定环境条件[2]。
土壤养分特征及水平决定了土壤肥力的高低。
除了土壤养分各因子含量水平的高低外,因子之间的相互作用也是影响土壤肥力状况的重要因素。
因此对土壤养分含量综合评价具有重要意义[3-7]。
重庆市酉阳土家族苗族自治县(简称为酉阳县)位于重庆市东南部,地处武陵山区腹地,属于典型的山地丘陵地形地貌,山多平坝少,土地破碎,产出率低。
因此,对该地区土壤养分进行全面评价,对促进该地山地特色农业发展尤其是提升油茶、青花椒等特色农产品产能,加快农业现代化进程意义重大。
虽然有些文献已对重庆市不同利用类型土壤养分进行了综合评价[8-9],但是对酉阳县土壤养分评价的资料目前还较缺乏。
常见的土壤肥力评价方法包括田间描述评价、指数法评价模型、环境指数评价模型、模糊综合评价模型、地统计学评价、系统评价方法、动力学评价、决策树法等[10]。
而模糊综合评价模型在从土壤养分状况角度进行土壤肥力评价应用的最多[11]。
该模型对隶属函数和权重系数进行了定量化建立,且综合利用了各种养分元素,更适合表征土壤的真实肥力。
本研究基于服务农业生产实际的初衷,在酉阳县主要农用地(耕地和少量园地)进行采样分析,并借助模糊综合评价法对土壤肥力水平进行评价,以期为酉阳县的土壤养分营养诊断与管理提供科学依据。
1材料与方法1.1研究区概况酉阳县位于长江上游地区、重庆东南部,地处东经108°18′25″~109°19′02″、北纬28°19′28″~29°24′18″。
东邻湖南省龙山县,南与秀山县、贵州省松桃县、印江县接壤,西与贵州沿河县隔乌江相望,西北与彭水县,正北与黔江区、湖北省咸丰县、来凤县相连。
总面积5173km 2,东西宽98.3km ,南北长119.7km 。
农田土壤肥力检测报告
农田土壤肥力检测报告一、引言农田土壤肥力对于农作物的生长与发展至关重要。
为了科学合理地管理土壤养分,我们进行了农田土壤肥力检测。
本报告将详细介绍检测结果,并提出相关建议。
二、检测目的与方法本次土壤肥力检测的目的是评估农田土壤的养分含量,并为合理施肥提供依据。
我们采用了野外取样与实验室分析相结合的方法,共收集了农田土壤样品10个,然后进行营养元素含量、pH值、有机质含量等多项指标的测定。
三、土壤养分含量1. 氮素含量经检测,农田土壤中的氮素含量平均值为X mg/kg,属于适宜水平。
各样品中氮素含量的差异主要受土壤类型和前期施肥措施的影响。
建议在农作物生长期适时进行补充氮素的施肥,以满足植物对于氮素的需求。
2. 磷素含量农田土壤中的磷素含量平均值为X mg/kg,属于较低水平。
此结果可能与长期连续种植导致磷素耗损过多有关。
针对此情况,建议在农作物生长期适时补充磷肥,以提高土壤中磷素含量。
3. 钾素含量经检测,农田土壤中的钾素含量平均值为X mg/kg,属于良好的水平。
钾素是植物生长发育的重要元素之一,现阶段土壤中钾素含量正常,无需额外的补充。
四、土壤pH值与有机质含量1. pH值农田土壤的pH值对于农作物的生长有重要影响。
经测试,农田土壤的平均pH值为X,处于酸性范围。
建议在施肥过程中适度调整土壤pH值,以提供适宜的生长环境。
2. 有机质含量有机质是土壤中的重要养分之一,对土壤肥力具有重要影响。
经检测,农田土壤中的有机质含量为X%,属于适中水平。
建议保持合理的有机物添加,提高土壤的有机质含量。
五、结论与建议根据本次土壤肥力检测结果,可以得出以下结论和建议:1. 氮、磷、钾素含量在土壤中的分布存在差异,需要施肥时注意根据作物需求进行有针对性的施肥。
2. 土壤的pH值处于酸性范围,建议适度调整土壤的pH值,以提供良好的生长环境。
3. 农田土壤中的有机质含量适中,但仍建议保持合理的有机物添加,以提高土壤的肥力。
土壤养分分级等级标准(网站发布内容)
农业土壤养分分级标准土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。
而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况。
而土壤养分是指存在于土壤中的植物必须的营养元素。
包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)等16种。
在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质,其次是大气降水、破渗水和地下水。
有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。
它主要来源于有机肥和植物的根、茎、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。
其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级等级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。
表1 土壤pH值分级注:按2.5:1水土比例浸拌土壤,pH玻璃电极和甘汞电极(或复合电极)测定。
表2 有机质及大量元素养分含量分级注:有机质测定为重铬酸钾氧化-容量法;碱解氮测定为碱解扩散法;速效磷测定为碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法(Olsen法);速效钾测定为醋酸铵浸提-火焰光度计法。
表3 中量元素养分临界值(mg/kg)注:有效钙和有效镁即交换性钙、镁,测定方法为醋酸铵提取-原子吸收分光光度计(或火焰光度计)测定;有效硫测定为磷酸盐-醋酸提取,硫酸钡比浊。
表4 有效微量元素含量分级(mg/kg)注:铁、锰、铜、锌分析方法均为DTPA溶液浸取-原子吸收分光光度法;钼的分析方法为草酸-草酸铵浸提—极谱法;硼的分析方法为沸水浸提-姜黄素比色法。
表5 阳离子交换量分级(meq/100g土)注:阳离子交换量测定方法为EDTA-铵盐浸提,蒸馏滴定法。
【免费下载】 土壤养分测定方法
我国为与国际接轨,1996年国家将配方施肥改称为平衡配套施肥。
平衡配套施肥是在施用农家肥、秸秆还田培肥地力的基础上,根据目标产量需肥量,土壤供肥能力,肥料效益,科学地搭配N,P,K肥及微肥,提出合理的施用时期,方法,达到高产,同时提高土壤肥力,是农业部“九五”期末“沃土工程”的重要内容之一。
普及平衡施肥技术的关键是解决快速测定出不同土壤的有机质、速效磷、速效钾等养分数据,掌握土壤供肥能力,以作为确定水稻施用肥料的种类、数量、施肥方法的重要依据。
采用目前国内的土壤常规分析法测定土壤养分,尽管分析结果的可靠性、准确性、再现性,精密度都好。
但是,一是需要精密的仪器设备和大量的化学试剂,投资大;二是全过程分析的技术性强,须具有一定专业文化水平且经专门培训后,才能独立掌握;三是分析程序烦琐、费时,不能解决快速测定大批土样的问题。
因此进行了土壤速测法的筛选与应用。
1 土壤有机质、速效钾、酸碱度速测方法的筛选 有机质、速效钾、酸碱度3个项目都有两种以上速测法,究竟哪一方法适宜?有机质有重铬酸钾氧化比色法和铬合碱溶比色法。
速测法选用了重铬酸钾氧化比色法,因为它具有操作简便,色阶色调变化明显,易于分辨,制作的标准色阶适用于各种土类的优点,而铬合碱溶比色法用EDTA浸提剂浸提不同土类时,腐殖的浸出量并不一致,而且浸出液的色调也有差别,因此不能用统一的标准色阶来速测不同土类的有机质含量。
遵义市有5个土类,贵州省有8个土类,按每个土类制作标准色阶很麻烦,再说贵州是山区,耕地土壤分散、零碎、土壤类型交错分布,速测土壤有机质之前须划分和判别出土壤类型,花工费时。
速效钾有四苯硼钠比浊法和亚硝酸钴比浊法两种,选用前者。
因为,一是四苯硼钠与待测液中的钾离子在pH8的碱性介质中,形成溶解度极低(1.8×10-5mol/L)的四苯硼钾白色微细颗粒,溶解度极低。
微细颗粒在液体中就获稳定,即浑浊度稳定,比浊测定结果就获稳定;二是四苯硼钾通常不受室温变化的影响,在不同季节的常温下均可进行测定。
有机肥检验报告
引言概述:有机肥是一种采用天然有机物质作为原材料,经过发酵、腐熟等工艺制成的肥料,被广泛应用于农业生产中。
有机肥的质量在使用过程中至关重要,因此对于有机肥的检验报告也变得越来越重要。
本文将详细介绍有机肥检验报告的内容和意义。
正文:一、外观检验1.颜色检验有机肥的颜色通常应为深棕色或黑色,通过对有机肥的颜色进行检验,可以判断其发酵和腐熟程度。
颜色越深,说明发酵和腐熟的程度越高,质量也越好。
2.气味检验有机肥的气味也是判断其质量的重要指标之一。
正常的有机肥应该有一种淡淡的土壤味道,若有刺鼻的气味或有异味,则可能存在问题,需要进行进一步的分析。
二、营养成分分析1.总氮含量分析2.有效磷含量分析3.有效钾含量分析有效钾对于促进作物的生长健壮和提高抗病能力具有重要作用。
因此,在有机肥检验中,也需要对有效钾的含量进行分析。
一般来说,高质量的有机肥应具备较高的有效钾含量。
三、微生物检测1.菌群数量检验有机肥中的微生物菌群是有机肥发酵和腐熟的重要标志。
因此,在有机肥的检验中,需要对其中的微生物菌群数量进行检测。
高质量的有机肥应具备丰富的菌群,并且达到一定的标准。
2.有益菌种检测有机肥中的有益菌种对作物生长有很大的帮助,因此,在有机肥的检验中,也需要进行有益菌种的检测。
高质量的有机肥应具备一定种类和数量的有益菌种。
四、重金属含量检测重金属对于有机肥的安全性和环境保护具有重要意义。
因此,在有机肥的检验中,对其中的重金属含量也需要进行检测。
高质量的有机肥应该严格控制重金属含量的指标,确保其安全使用。
五、有机物质分析有机肥的有机物质含量是衡量其质量的重要指标之一。
通过对有机肥中的有机物质含量进行检测,可以了解其腐熟程度和提供给作物的营养价值。
总结:有机肥检验报告的内容涵盖了外观、营养成分、微生物、重金属和有机物质等方面的检测。
通过对有机肥的全面检测,可以准确了解其质量和适用性。
有机肥的检验报告对于农户、农业生产经营者以及实验室等各方都具有重要的参考价值,对保证农业生产的质量和环境的安全具有重要意义。
生物有机肥检测标准
生物有机肥检测标准生物有机肥是指来源于动植物的有机物质,经过腐熟发酵后,用于土壤改良和植物生长的一种肥料。
随着人们对生态环境和食品安全的重视,生物有机肥的使用越来越广泛。
然而,由于生物有机肥的原料和制作工艺多种多样,导致了生物有机肥的质量参差不齐,为了保障农作物的生长和土壤的健康,对生物有机肥的检测标准就显得尤为重要。
首先,生物有机肥的外观和气味是最直观的检测指标之一。
合格的生物有机肥应该呈现出褐色至黑色的颗粒状或颗粒状物,质地松散,无异味或轻微的腐植味。
若发现生物有机肥颜色异常或有刺鼻的异味,可能存在着原料混杂或发酵不完全的情况,需要警惕其质量问题。
其次,生物有机肥中有机质含量的检测是至关重要的。
有机质含量是衡量生物有机肥肥效的重要指标,也是判断其质量优劣的重要依据。
通常,有机质含量越高的生物有机肥,其养分含量也会相对较高,对植物的生长促进作用也会更好。
因此,检测生物有机肥的有机质含量,可以直接反映其肥效的好坏。
此外,生物有机肥中微生物数量和种类的检测也是必不可少的。
生物有机肥的发酵过程中,微生物扮演着至关重要的角色,其种类和数量的多少直接关系到生物有机肥的发酵质量和肥效。
因此,通过检测生物有机肥中微生物的种类和数量,可以评估其发酵质量和肥效。
最后,重金属和有害物质的检测也是生物有机肥检测的重要内容之一。
由于生物有机肥的原料多样化,其中可能存在着重金属和其他有害物质的残留。
这些物质对土壤和植物生长都会造成不良影响,因此,对生物有机肥中重金属和有害物质的检测必不可少,以保障农作物的生长和食品的安全。
综上所述,生物有机肥的检测标准应该包括外观和气味、有机质含量、微生物数量和种类、以及重金属和有害物质等多个方面。
通过严格的检测标准,可以保障生物有机肥的质量,促进农作物的生长,维护土壤的健康,也为人们的生活健康提供了保障。
因此,加强生物有机肥检测标准的制定和执行,对于农业生产和环境保护都具有重要意义。
喀什地区耕地土壤养分分析及肥力评价
喀什地区耕地土壤养分分析及肥力评价作者:周荣飞王海孝来源:《安徽农业科学》2024年第06期摘要[目的]明确喀什地区各县市耕地土壤养分丰缺分布状况,并对土壤肥力进行系统性评价分析,为喀什地区耕地土壤养分管理及精准施肥提供科学依据,从而提高喀什地区耕地的可生产能力,促进喀什地区农业产业的可持续发展。
[方法]2020—2021 年在喀什地区12 个行政县市区域采集1 030 份耕地土壤样品,分别测定土壤pH、有机质、总氮、碱解氮、有效磷、速效氮、有效铜、有效铁、有效锰、有效锌、有效硼和有效钼含量12 个养分指标,通过运用全国第二次土壤普查养分分级标准及土壤综合肥力指数分析法,对耕地土壤肥力实施了全面、系统的评估分析。
[结果]喀什地区耕地土壤 pH 为 7.47 ~ 8.63,土壤pH 偏高,盐碱化现象较为严重;土壤有机质、总氮、碱解氮含量偏低,从各县市区域土壤变异系数来看,土壤中的三者普遍不高,处于中下水平;土壤有效磷和有效钾含量丰富,但土壤变异系数较高,存在分布不均衡现象;耕地土壤中有效铜、有效铁含量在各县市中含量丰富,但仍存在有效铁含量不足的地块;有效锰含量处于中等偏低水平,有效锌和有效硼含量处于中等水平,但土壤样品中的变异系数较高,存在分布不均衡现象;有效钼含量在各县市区域的土壤中含量很低。
喀什地区耕地土壤的综合肥力指数为 0.406 9~0.623 4,整体均值为 0.504 0,喀什地区各县市的耕地土壤肥力均处于中等水平,且各县市区域的土壤肥力差异很小。
喀什地区各县市的耕地土壤肥力均呈中等水平,土壤pH 含量较高,有机质、总氮和碱解氮含量较低,土壤有效磷、速效钾、有效铁、有效锰、有效锌和有效硼含量存在分布不平衡现象,土壤有效钼含量较低。
[结论]各县市应增加有机肥的施入量,进行土壤盐碱化改良,并结合该地的测土施肥结果,开展精准施肥方案,避免造成盲目施肥或者土壤养分不足的现象发生。
关键词耕地;土壤养分;土壤肥力评价;相关性分析;喀什中图分类号 X825 文献标识码 A文章编号 0517-6611(2024)06-0159-07doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.06.035开放科学(资源服务)标识码(OSID):Analysis of Nutrient Content and Fertility Evaluation of Arable Soil in Kashgar PrefectureZHOU Rong-fei1,WANG Hai-xiao2(1.Forest and Fruit Industry Workstation in Kashgar Prefecture,Kashagr,Xinjiang 844000;2.Kashgar Prefecture Agricultural Technology Extension Center kashagr,Kashgar,Xinjiang 844000)Abstract [Objective]The purpose of this study was to identify the distribution of nutrient abundance and deficiency in the arable land of various counties and cities in Kashgar prefecture,and to conduct a systematic evaluation and analysis of soil fertility,in order to provide scientific basis for the management of arable land soil nutrients and precision fertilization in Kashgar prefecture,thus improving the productive capacity of arable land in the region and promoting the sustainable development of agriculture industry.[Method]Between 2020 and 2021,1 030 samples of cultivated soil were collected from 12 administrative counties and urban areas in Kashgar prefecture,and 12 nutrient indicators such as soil pH,organic matter,total nitrogen,available nitrogen,available phosphorus,available potassium,available copper,available iron,available manganese,available zinc,available boron,and available molybdenum were determined.A comprehensive analysis and evaluation of arable land soil fertility was conducted using the national second soil census nutrient grading standards and soil comprehensive fertility index analysis methods.[Result]The pH range of arable land soil in Kashgar prefecture was 7.47-8.63,with high soil pH values and relatively serious salinization;soil organic matter,total nitrogen,and available nitrogen contents were low,at middle-to-low levels,with lower soil variation coefficients in various counties and urban areas;soil available phosphorus and potassium were abundant,but with higher variation coefficients,indicating imbalanced distribution;available copper and iron concentrations in cultivatedsoils were rich across counties and cities,though some areas still had insufficient availableiron;available manganese levels were medium to low,while available zinc and boron levels were medium,with higher variation coefficients in soil samples,indicating an unevendistribution;available molybdenum levels were very low in the soil of various counties and urban areas.The comprehensive fertility index of arable land soil in Kashgar prefecture ranged from 0.406 9 to 0.623 4,with an overall mean value of 0.504 0,and the soil fertility of arable land in various counties and cities was at a medium level,with little difference among them.The soil fertility of arable land in various counties and cities in Kashgar prefecture was at a medium level,with high soil pH values,low organic matter,total nitrogen,and available nitrogen contents,imbalanced distribution of available phosphorus,available potassium,available iron,available manganese,available zinc,and available boron,and low available molybdenum content.[Conclusion]It is recommended that each county and city increase the application of organic fertilizers,improve soil salinization,and implement precision fertilization plans based on local soil testing results to avoid blind fertilization or insufficient soil nutrient supply.Key words Arable land;Soil nutrients;Soil fertility evaluation;Correlation analysis;Kashgar耕地是人与自然共同作用形成的复杂自然有机体[1],耕地的土壤养分含量是植物生长发育的基础,直接决定植物的产量和品质[2],通过土壤肥力评价能够有效摸清耕地土壤质量,有利于耕地资源的修复和高效利用[3]。
生物有机肥在小白菜上的肥效试验分析
安徽农学通报 2024年09期经济作物生物有机肥在小白菜上的肥效试验分析赵飞(广德市农业技术服务中心,安徽广德242200)摘要为分析生物有机肥在农业生产中的效果,本试验分别设置了不施肥处理、复合肥、复合肥+生物有机肥以及复合肥+灭活生物有机肥4个处理,评估不同处理对小白菜生长、产量和经济效益等方面的影响。
结果表明,施用生物有机肥的小白菜的生长更加健壮,产量较不施肥和单施复合肥处理明显增加,产值及利润有所提高。
农业生产中,可推广应用生物有机肥代替部分化肥,为促进农业绿色、环保和可持续发展提供参考。
关键词生物有机肥;小白菜;肥效试验;复合肥;小白菜产量;经济效益中图分类号S147.5;S634.3文献标识码A文章编号1007-7731(2024)09-0025-03化肥在农业生产中的需求量较大,其在确保粮食产量,提高农业经济效益等方面发挥着至关重要的作用。
实际生产上,化学肥料使用不够科学在一定程度上导致了部分耕地质量下降,可能引发环境压力等问题。
因此,转变农业生产方式,推广应用绿色、环保且高效的有机肥料[1],成为当前农业发展的紧迫任务之一。
生物有机肥料具有绿色、环保和高效等特点,其含有丰富的有机质和微生物,能够改善土壤结构,增加土壤孔隙度,提高土壤保水、保肥能力,有利于作物生长。
有机肥料中的有机质在分解过程中所产生的二氧化碳排放量较低,有助于减缓气候变化[2]。
此外,有机肥料的生产和使用过程对环境污染较小,有利于实现农业生产可持续发展[3]。
小白菜是十字花科芸薹属一年生或两年生草本植物,拥有较高的营养价值。
小白菜根系分布浅,吸收能力较弱,生长期短,直播定苗及移栽成活后应及时追肥。
本试验分别施用生物有机肥料和传统复合肥,评估生物有机肥在小白菜生产中的实际效果,为农业生产中的肥料减量增效技术应用提供参考。
1 材料与方法1.1 供试材料小白菜品种为“矮将军”。
供试肥料为生物有机肥(粉剂)、45%(15-15-15)硝酸磷型复合肥,生物有机肥(粉剂)的有机质含量≥45.0%,有效活菌数≥0.20亿/g。
土壤养分分级等级标准(网站发布内容)
农业土壤养分分级标准土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。
而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况。
而土壤养分是指存在于土壤中的植物必须的营养元素。
包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)等16种。
在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质,其次是大气降水、破渗水和地下水。
有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。
它主要来源于有机肥和植物的根、茎、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。
其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级等级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。
表1 土壤pH值分级注:按:1水土比例浸拌土壤,pH玻璃电极和甘汞电极(或复合电极)测定。
表2 有机质及大量元素养分含量分级注:有机质测定为重铬酸钾氧化-容量法;碱解氮测定为碱解扩散法;速效磷测定为碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法(Olsen法);速效钾测定为醋酸铵浸提-火焰光度计法。
表3 中量元素养分临界值(mg/kg)注:有效钙和有效镁即交换性钙、镁,测定方法为醋酸铵提取-原子吸收分光光度计(或火焰光度计)测定;有效硫测定为磷酸盐-醋酸提取,硫酸钡比浊。
表4 有效微量元素含量分级(mg/kg)注:铁、锰、铜、锌分析方法均为DTPA溶液浸取-原子吸收分光光度法;钼的分析方法为草酸-草酸铵浸提—极谱法;硼的分析方法为沸水浸提-姜黄素比色法。
表5 阳离子交换量分级(meq/100g土)注:阳离子交换量测定方法为EDTA-铵盐浸提,蒸馏滴定法。
不同配方有机肥养分指标差异及肥效比较
不同配方有机肥养分指标差异及肥效比较蔡芳丽;胡玉玲;罗海秀;卢海燕;贺姣凤【摘要】为研制出高效油茶专用有机肥,选择不同分量鸡粪、油茶壳、茶籽饼,并配合相应氮磷钾硼速效肥比例和不同类型发酵剂,采用4因素3水平正交试验设计和试验实施,然后对发酵完全的各种有机肥养分相关指标进行测定并进行肥效试验,结果表明:不同原料配方对有机肥全钾和有机质含量影响极显著,油茶壳和茶籽饼对全钾含量影响最大,鸡粪对有机肥中有机质含量影响最大;处理8全氮含量较高,处理9全氮含量最低,处理4速效氮含量最高,处理6速效氮含量最低;处理1全钾含量最高,处理5全钾含量最低,处理6速效钾含量较高,处理4速效钾含量最低;处理7全磷含量较高,处理9全磷含量最低,处理3速效磷含量较高,处理4速效磷含量最低;处理1有机质含量最高,处理6有机质含量最低,不同配方有机肥呈中性;不同配方和不同发酵时间有机肥对墨西哥玉米草生物量相关指标影响差异极显著,施配方7有机肥处理玉米草生长最高,施配方5有机肥处理玉米草地上部分鲜重最大,施配方8有机肥玉米草地上部分干重最大.【期刊名称】《湖北林业科技》【年(卷),期】2017(046)006【总页数】6页(P1-5,72)【关键词】鸡粪;油茶壳;茶籽饼;氮磷钾硼;发酵剂;养分指标【作者】蔡芳丽;胡玉玲;罗海秀;卢海燕;贺姣凤【作者单位】湖南应用技术学院农林科技学院常德 415100;湖南应用技术学院木本粮油栽培与利用重点实验室常德 415100;湖南应用技术学院农林科技学院常德415100;湖南应用技术学院木本粮油栽培与利用重点实验室常德 415100;湖南同飞农林科技开发有限公司常德 415100;湖南应用技术学院农林科技学院常德415100;湖南应用技术学院木本粮油栽培与利用重点实验室常德 415100;湖南应用技术学院农林科技学院常德 415100;湖南应用技术学院农林科技学院常德415100;湖南应用技术学院木本粮油栽培与利用重点实验室常德 415100【正文语种】中文【中图分类】S723.7油茶是我国南方重要的木本粮油树种,随着近30年来快速发展,油茶产业对农业GPD增长贡献率不断增加,在油茶全产业链中,油茶种植产业位于全产业链之首,虽然油茶深加工是油茶附加值增加的重要部分,但是油茶植株产业能否高效、健康发展则是影响油茶全产业链的生存根本[1-4]。
长期施用生物有机肥对土壤肥力及微生物生物量碳的影响
长期施用生物有机肥对土壤肥力及微生物生物量碳的影响1. 本文概述随着现代农业对可持续发展和环境保护的日益重视,生物有机肥作为一种环境友好型的土壤改良剂,其应用在农业生产中的作用越来越受到关注。
本文旨在探讨长期施用生物有机肥对土壤肥力及微生物生物量碳的影响。
通过分析不同施用周期和施用量的生物有机肥对土壤理化性质、养分含量以及微生物生物量碳的影响,本文旨在为农业生产中生物有机肥的科学施用提供理论依据和实践指导。
研究结果表明,长期施用生物有机肥能有效改善土壤结构,提高土壤肥力,增加微生物生物量碳,从而促进作物生长和农产品质量的提升。
本文的研究成果对于推动农业可持续发展,实现环境保护和农业生产的双赢具有重要意义。
2. 文献综述在农业生态系统中,土壤肥力是维持作物持续高产和农业可持续发展的重要基础。
近年来,随着农业生产对化肥的过度依赖,土壤退化、土壤微生物群落结构失衡等问题日益凸显,这引起了学者们的广泛关注。
生物有机肥作为一种新兴的土壤改良剂,在提升土壤肥力、促进作物生长、改善土壤微生物环境等方面具有显著效果。
长期施用生物有机肥对土壤肥力及微生物生物量碳的影响成为了当前研究的热点。
早期的研究主要关注生物有机肥对土壤基本理化性质的影响,如有机质含量、全氮、全磷、全钾等。
这些研究结果表明,生物有机肥的施用可以显著提高土壤中的有机质含量和养分水平,从而增强土壤肥力。
随着研究的深入,学者们开始关注生物有机肥对土壤微生物群落结构和功能的影响。
微生物生物量碳作为土壤微生物群落的重要指标,其变化可以反映土壤微生物的活性和多样性。
一些研究表明,生物有机肥的施用可以增加土壤微生物生物量碳的含量,提高土壤微生物的活性,进而促进土壤肥力的提升。
目前关于长期施用生物有机肥对土壤肥力及微生物生物量碳影响的研究仍存在不足。
长期定位试验的缺乏使得我们对生物有机肥长期施用效果的认识不够全面。
不同土壤类型、气候条件、作物种类等因素可能对生物有机肥的效果产生影响,但目前对这些影响因素的研究还不够深入。
土壤养分的分级标准
土壤养分的分级标准
土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。
而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况,指导施肥工作的开展。
有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。
它主要来源于有机肥和植物的根、茎、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。
有机质:作为土壤肥力的重要标志,有机质含量的高低直接影响土壤的肥力
全氮:指土壤中含有全部氮素的量,是评价土壤肥力的一个重要指标。
碱解氮:土壤中能够被作物直接吸收利用的有效氮部分。
速效磷:指土壤中能迅速释放供作物吸收的磷素。
速效钾:指土壤中能迅速释放供作物吸收的钾素
土壤养分分级等级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。
同一养分指标,所使用测定方法不一致,得出的结果也会出现不一样的情况,所以每一样分的测定指标需要标注测定方法,以方便进行比较。
土壤养分等级高的,一般可以不施肥或少施肥,在一定时间内也能维持高产。
土壤养分等级中等的,要根据田间试验结果合理施肥,才能增产。
土壤养分等级低的,一般施肥的增产效果较为显著。
由于不同作物所需养分不同和不同土壤的养分供应特性不同,因此,对于不同土壤和不同作物来说,确定土境养分等级的具体指标也有差异。
测土配方施肥技术手册内容
测土配方施肥技术手册内容测土配方施肥技术手册内容1. 引言•本手册旨在提供测土配方施肥技术方面的知识和指导,帮助农民和农业从业者准确评估土壤肥力,并制定合理的施肥方案。
•本手册内容包括测土方法、配方施肥原则、施肥时机等方面内容,可作为农业生产中的重要参考。
2. 测土方法•收集土壤样品:采用指导手册中的采样方法,收集代表性的土壤样品。
•测试土壤理化性质:如pH值、有机质含量、全氮含量、速效养分含量等。
•分析土壤养分缺乏与过多:根据土壤理化性质测试结果,判断土壤养分缺乏或过多的情况。
•评估土壤肥力:综合分析土壤理化性质和养分含量,对土壤肥力进行评估。
3. 配方施肥原则•根据土壤肥力评估结果,制定合理的施肥方案。
•平衡养分供给:根据作物对营养元素的需求,合理配置氮、磷、钾等养分的供应比例,避免养分缺乏或过多。
•选择合适肥料:根据土壤养分缺乏或过多的情况,选择合适的有机肥、无机肥以及微量元素肥料。
•合理施肥量和施肥时机:根据作物生长期的需求,确定合适的施肥量和施肥时机,保证作物健康生长。
4. 施肥管理•施肥方法:根据肥料的种类和性质,选择合适的施肥方法,如基肥、追肥、叶面喷施等。
•施肥技巧:注意施肥均匀性,避免出现过度施肥或局部施肥不足的情况。
•施肥记录:及时记录施肥的种类、施肥量、施肥时间等信息,便于后续的土壤肥力评估和施肥效果分析。
5. 结论•测土配方施肥技术是提高农作物产量和品质的重要措施。
•通过测土配方施肥技术,能够准确评估土壤肥力,制定合理的施肥方案,提高农业生产效益,实现可持续发展的目标。
该手册内容旨在帮助农民和农业从业者更好地理解测土配方施肥技术,并指导实际操作。
希望读者能通过本手册获得有益的知识,提升农业生产水平。
6. 参考文献•李某某,王某某. 测土配方施肥技术手册. 农业出版社,2020年.7. 延伸阅读•王某某,张某某. 土壤肥力与施肥技术. 农业科技出版社,2018年.•张某某,李某某. 土壤检测与分析技术. 农业出版社,2019年.以上为一份测土配方施肥技术手册的内容概要,主要包括测土方法、配方施肥原则、施肥管理等方面的内容。
测土配方施肥原理与方法
测土配方施肥原理与方法测土配方施肥技术是在土壤肥力化学基础上发展起来的计量施肥技术。
是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时间和施用方法。
一、测土配方施肥主要原理1、养分归还学说:作物生长需要从土壤中吸收氮、磷、钾等矿质营养,由于人类在土地上种植作物并把产物拿走,土壤所含的养分将会越来越少,必然会使地力逐渐下降。
因此,要想恢复地力,增加产量,就必须归还从土壤中拿走的全部东西,这就是“养分归还学说”。
2、最小养分律:植物为了生长发育,需要吸收各种养分。
但是决定作物产量的却是土壤中相对含量最小的养分因素,产量也在一定限度内随着这个因素的增减而相对地变化,这就是“最小养分律”。
3、报酬递减律:在土壤缺肥的情况下,根据作物的需要进行施肥,作物的产量会相应增加。
但施肥量的增加与产量的增加并不是正相关关系。
当施肥量很低的时候,单位肥料的增产量很大,随着施肥量的增加,单位肥料的增产量呈递减趋势,当施肥量增加到一定程度时,再多施肥产量也不会增加,这就是“报酬递减律”。
4、同等重要律:农作物生长需要的营养元素,现在已经知道的有20多种,其中碳、氢、氧可从空气和水中获得,一般不需要以肥料的形式提供。
氮、磷、钾在作物体内含量较高,吸收得也较多,称为“大量元素”,也称为“肥料三要素”。
钙、镁、硫一般称为“中量元素”。
铜、锌、铁、锰、硼、钼等元素,作物需要量少,称为“微量元素”。
对农作物来讲,不论大、中量元素或微量元素都是同等重要,缺一不可。
这就是“同等重要律”。
5、不可替代律:作物需要的各种营养元素,在作物体内都有一定的功能,相互之间不能代替。
缺少什么营养元素,就必须施用含有该营养元素的肥料,施用其他肥料不仅不能解决缺素的问题,有些时候还会加重缺素症状。
这就是“不可替代律”。
6、因子综合作用律:作物产量的高低是由影响作物生长发育的诸多因子综合作用的结果。
液体肥速效养分测定方法
液体肥速效养分测定方法
液体肥料的速效养分测定方法是农业领域中非常重要的一项技术。
液体肥料通常包含氮、磷、钾等养分,而速效养分是指作物在
短时间内能够吸收利用的养分。
因此,测定液体肥料中的速效养分
可以帮助农民和农业专家更好地控制施肥量,提高施肥效果,减少
养分的浪费,从而实现农业生产的高效和可持续发展。
一种常见的测定液体肥速效养分的方法是通过土壤培养液浸提法。
具体步骤包括,首先,取一定量的土壤样品,并加入适量的培
养液,使土壤中的养分溶解到培养液中;然后,将混合物在一定的
温度和时间条件下进行震荡或搅拌,促使养分充分溶解到培养液中;接着,使用适当的仪器(如离心机)将土壤颗粒和培养液分离;最后,通过化学分析或光谱分析等方法,测定培养液中速效养分的含量。
另外,还可以利用光谱仪器(如紫外-可见光谱仪、近红外光谱
仪等)对液体肥料进行光谱扫描,通过测定样品在不同波长下的吸
光度或反射率,结合化学计量学方法建立速效养分含量的预测模型。
这种方法不仅快速、准确,而且无需显著的样品前处理,因此在实
际生产中得到了广泛的应用。
除此之外,还可以利用离子色谱仪、原子吸收光谱仪等仪器进行速效养分的测定。
这些仪器可以对液体肥料中的离子养分进行定量分析,具有高灵敏度、高准确性和高精密度的特点。
总的来说,测定液体肥料中速效养分的方法有多种多样,可以根据实际情况和需求选择合适的方法进行分析。
通过科学准确地测定液体肥料中速效养分的含量,可以为农业生产提供重要的技术支持,促进农业生产的可持续发展。
不同比例有机-无机肥配施对黑土土壤速效养分的影响
不同比例有机-无机肥配施对黑土土壤速效养分的影响摘要:为探究不同比例有机-无机肥配施对黑土土壤速效养分的影响,通过设置7个处理:纯有机肥、纯无机肥、有机肥与无机肥配施比例为3:1、2:1、1:1、1:2和1:3,以玉米为作物,对黑土土壤的速效氮、速效磷和速效钾进行了研究。
结果表明:与纯有机肥和纯无机肥相比,有机肥与无机肥配施可以提高黑土土壤的速效氮、速效磷和速效钾含量,且随着有机肥比例的增加,速效氮、速效磷和速效钾含量均呈先上升后下降的规律,其中有机肥与无机肥配施比例为1:1时,速效氮、速效磷和速效钾含量最高。
此外,施用有机肥可以增加土壤pH值和有机质含量,有助于提高土壤肥力和农作物生长。
1.引言有机肥和无机肥是农业生产中常用的两种肥料,它们可以分别利用有机废弃物和化学合成原料制成,能够为作物提供不同形式的养分。
有机肥富含有机质和微量营养元素,对于改善土壤结构和提高土壤肥力有很好的作用;而无机肥营养成分比较单一,且施用方便、效果明显,是一种经济、高效的施肥方式。
因此,有机肥和无机肥可以通过不同的比例配施,以提高农田土壤肥力和农作物产量。
黑土是我国最为肥沃的土地之一,素以土层深厚、肥力丰富、保水保肥能力强而著称。
但是,近年来由于气候变化、人类活动等因素的影响,黑土地质量逐渐下降,土壤肥力减弱,作物产量下降。
因此,通过合理施肥,增加土壤营养元素含量,对保护黑土资源,提高农业生产水平具有重要意义。
在此背景下,本研究以黑龙江省双鸭山市为研究对象,通过不同比例有机-无机肥配施的方式,研究其对黑土速效养分含量的影响,为黑土肥力状况的提高提供理论依据和实际参考。
2.材料和方法2.1 实验地点和设计本研究选取黑龙江省双鸭山市的一个农田作为研究地点,该地土属黑土,土层深厚,肥力丰富,适宜种植玉米等作物。
实验采用完全随机化设计,设置纯有机肥、纯无机肥、有机肥与无机肥配施比例为3:1、2:1、1:1、1:2和1:3共7个处理,每个处理设置3个重复,共21个试验单位。
有机肥检测标准
有机肥检测标准有机肥是一种重要的农业生产资料,对于农业生产和环境保护都有着重要的意义。
有机肥检测标准是保障有机肥质量和安全的重要手段,合理的有机肥检测标准可以有效地指导有机肥的生产和使用,保证农产品的质量和安全。
因此,建立科学合理的有机肥检测标准对于推动我国有机肥产业的健康发展具有重要意义。
有机肥检测标准主要包括有机质含量、养分含量、重金属含量、有机物质分解速率、微生物含量等指标。
其中,有机质含量是评价有机肥质量的重要指标之一。
有机质含量的高低直接影响着有机肥的养分含量和肥效。
通常情况下,有机质含量越高的有机肥,其养分含量越丰富,对土壤改良和作物生长的效果也越好。
因此,有机质含量的检测对于评价有机肥的质量具有重要意义。
养分含量是评价有机肥肥效的重要指标。
有机肥中的养分含量直接影响着其在作物生长中的作用效果。
通常情况下,氮、磷、钾等养分含量越高的有机肥,其肥效越好。
因此,对有机肥中养分含量的检测对于合理施肥和提高农产品产量具有重要意义。
重金属含量是评价有机肥安全性的重要指标。
有机肥中的重金属含量过高会对土壤和作物造成污染,对人体健康也会造成危害。
因此,对有机肥中重金属含量的检测对于保障农产品质量和人体健康具有重要意义。
有机物质分解速率是评价有机肥肥效持久性的重要指标。
有机物质分解速率越高的有机肥,其肥效持久性越好,对土壤改良和作物生长的效果也越持久。
因此,对有机肥中有机物质分解速率的检测对于指导合理施肥和提高农产品产量具有重要意义。
微生物含量是评价有机肥生物活性的重要指标。
有机肥中的微生物含量对于其生物活性和肥效具有重要影响。
因此,对有机肥中微生物含量的检测对于评价有机肥的质量和指导合理施肥具有重要意义。
综上所述,有机肥检测标准是保障有机肥质量和安全的重要手段。
建立科学合理的有机肥检测标准对于推动我国有机肥产业的健康发展具有重要意义。
希望有关部门和科研机构能够加强有机肥检测标准的研究和制定,为我国有机肥产业的健康发展提供有力的支持和保障。
基于多元线性回归研究有机肥替代对土壤养分及产量的影响
东北农业科学2021,46(2) : 37-42,102Journal of Northeast Agricultural Sciences DOI: 10.16423/ki. 1003-8701.2021.02.010基于多元线性回归研究有机肥替代对土壤养分及产量的影响杨忠赞\迟凤琴隋虹均3,匡恩俊2,张久明2,宿庆瑞2,张一雯\刘亦丹1 (1.东北农业大学资源与环境学院,哈尔滨150030:2.黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所/黑龙江省土壤环 境与植物营养重点实验室,哈尔滨150086;3.东北大学文法学院,沈阳110169)摘要:以黑土为试验对象,基于多元线性回归研究单施化肥、单施有机肥和不同比例有机肥替代对土壤养分和作物产 量的影响。
结果表明:适度有机肥替代可缓解土壤酸化,与单施化肥相比,由于“正激发效应”的影响,短期内有机肥替代 提升土壤有机质含量不明显;有机肥替代能提高土壤速效钾和全氮含量,与单施化肥相比,提升土壤全磷和全钾效果不 明显。
有机肥替代显著影响土壤的养分状况,提高作物产量,且随着有机肥替代化肥比例的增加,土壤养分有先升高后 降低的现象,单施有机肥短期内会降低作物产量。
有机肥替代氮肥减施30%(OM™)较为合适,既能促进作物增产,又能 改善土壤养分状况。
关键词:黑土;有机肥替代;土壤养分;产量中图分类号:S153 文献标识码:A文章编号:2096-5877(2021 >02-0037-06Effects of Organic Fertilizer Substitution on Soil Nutrients and Yield Based on Multiple Linear RegressionYANG Zhongzan1, CHI Fengqin12*, SUI Hongjun3, KUANG Enjun2, ZHANG Jiuming2, SU Qingrui2,ZHANG Yiwen丨,LIU Yidan丨(1. College of Resources and Environment,The Northeast Agricultural University,Harbin150030; 2. Institute of Soil Fertility and Environmental Resources,Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences/ Key Laboratory of Plant Nutrition and Soil Environment of Heilongjiang Province9Harbin150086; 3. School of Humanities and Law,Northeast University,Shenyang110169, China)Abstract:In this study, the effects of chemical fertilizer application, organic fertilizer application and organic fertilizer substitution on soil nutrients and crop yield in black soil were studied based on multiple linear regression. The results showed that moderate organic fertilizer replacement could alleviate soil acidification. Compared with single chemical fertilizer application, organic fertilizer replacement did not improve soil organic matter content significantly in the short term due to the influence of "positive excitation effect". Organic fertilizer replacement could increase soil available K and total N contents, but the effect of soil total P and total K was not obvious compared with chemical fertilizer application alone. Substitution of organic fertilizer significantly affected soil nutrient status and improved crop yield. With the increase of the proportion of organic fertilizer substituted for chemical fertilizer, soil nu- trients increased first and then decreased, and application of organic fertilizer alone would reduce crop yield in the short term. Organic fertilizer was suitable to replace nitrogen fertilizer by 30% (OM7〇), which could not only promote crop yield, but also improve soil nutrient status.Key words:Black soil; Partial replacement of chemical fertilizer; Soil nutrient content; Yield收稿日期:2019-02-22基金项目:黑龙江省农业科学院农业科技创新跨越工程(HNK2019CX13);黑河市绿色农业发展合作项目(KJTJ-2019-02H H-03)作者简介:杨忠赞(1994-),男,在读硕士,从事土壤肥力研究。
增施有机肥改善土壤理化性状和提升奶白菜产量的效果
增施有机肥改善土壤理化性状和提升奶白菜产量的效果刘铭扬梁永东苏章标刘红(中山市农业科技推广中心,广东中山528400)摘要为进一步验证增施有机肥对改善土壤理化性状和提升奶白菜产量的效果,开展奶白菜增施有机肥试验。
结果表明,在当地土壤状况下,增施适量的有机肥并配施化肥,与单施化肥相比,土壤中的有机质、全氮、有效磷和速效钾含量分别增加4.32%~5.76%、3.90%~9.09%、2.91%~7.72%和7.64%~10.25%,土壤容重降幅为1.97%~6.58%。
在减少28.6%化肥的基础上增施有机肥2625kg/hm 2,较常规单施化肥显著提高奶白菜产量4.43%(P <0.05)。
因此,在奶白菜生产中,有机肥与化肥合理配施可以改善土壤理化性状并实现增产。
关键词增施有机肥;化肥;土壤理化性状;奶白菜;增产中图分类号S153;S634文献标识码A文章编号1007-5739(2023)14-0170-04DOI :10.3969/j.issn.1007-5739.2023.14.044开放科学(资源服务)标识码(OSID ):Effect of Increasing Organic Fertilizer on Improving Soil Physicochemical Properties andYield of Milk CabbageLIU MingyangLIANG YongdongSU ZhangbiaoLIU Hong(Zhongshan Agricultural Science and Technology Promotion Center,Zhongshan Guangdong 528400)Abstract In order to further verify the effect of increasing organic fertilizer on improving soil physicochemicalproperties and increasing yield of milk cabbage,the test on increasing organic fertilizer in milk cabbage was carried out.The results showed that under the local soil conditions,when adding moderate organic fertilizer and applying chemicalfertilizer,the contents of organic matter,total nitrogen,available phosphorus and available potassium in the soil increased by 4.32%-5.76%,3.90%-9.09%,2.91%-7.72%and 7.64%-10.25%respectively,and the soil bulk density decreased by 1.97%-6.58%,compared with those of applying chemical fertilizer alone.On the basis of reducing 28.6%of chemical fertilizer,adding 2625kg/hm 2of organic fertilizer significantly increased the yield of milk cabbage by 4.43%(P <0.05)compared with conventional applying chemical fertilizer alone.Therefore,in the production of milk cabbage,the reasonable combination of organic fertilizer and chemical fertilizer can improve soil physicochemicalproperties and increase yield.Keywordsincreasing organic fertilizer;chemical fertilizer;soil physicochemical property;milk cabbage;yieldincrease第一作者刘铭扬(1992—),男,工程师,从事农业技术推广工作。
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有机肥速效氮的测定
(一)蒸馏法
1、方法原理
有机肥料中的速效氮主要是铵态氮和硝态氮,用1mol/L NaCl 溶液浸提,浸出液加锌—硫酸亚铁和碱蒸馏,硝态氮被还原为铵态氮,连同原有的铵态氮同时被蒸馏出来,用硼酸吸收后,用标准酸滴定。
2、操作步骤
称取压碎混匀新鲜试样10.00g(或风干样2.00g)于150ml带塞三角瓶中,加1mol/L NaCl浸提剂50ml,在振荡机上振荡15分钟,干过滤。
准确吸取滤液25ml于半微量定氮蒸馏器中,加锌—硫酸亚铁还原粉剂1.2g,用少量水冲洗漏斗,加40%NaOH溶液5ml,进行蒸馏和滴定,同时做空白实验。
3、结果计算
速效氮(mg/kg)=C*(V-V0)*D*14.01*1000/m
式中:C:HCl标液浓度(mol/L)
V:滴定消耗HCl标液的体积(ml)
V0:空白消耗盐酸标液的体积(ml)
m:试样质量(g)
D:分取倍数
14.01:每毫摩尔盐酸相当于氮的质量(mg)
不含硝态氮的样品,不比加还原剂。
4、仪器和试剂
(1)锌—硫酸亚铁还原粉剂:称取10g锌粉和50g硫酸亚铁(FeSO4 7H2O)在瓷钵中研磨,通过0.25mm孔筛,盛于密封棕色瓶中备用,一周内有效。
(2)1mol/L NaCl浸提剂:称取58.5g NaCl 溶于1000ml水中
(3)40%NaOH、2%硼酸同全氮测定
(二)扩散法
1、测定原理
用1mol/L NaCl浸提肥料中的氮,在扩散皿中,加FeSO4—Ag2SO4 混合催化还原剂将浸出的硝态氮被还原为铵态氮,在加碱的条件下与原有的铵态氮同时被扩散出来,在密封条件下被硼酸吸收后,用标准酸滴定吸收的氨。
2、操作步骤
称取压碎混匀新鲜试样5.00g(或风干样1.000g)于150ml带塞三角瓶中,加1mol/L NaCl浸提剂50ml,在振荡机上振荡15分钟,干过滤。
准确吸取上述滤液1.00ml和5ml纯水与扩散皿外室,加0.3g FeSO4 7H2O固体粉末,2—3滴Ag2SO4 饱和溶液,轻轻旋转扩散皿,使均匀混合。
扩散皿内室加约2ml硼酸指示剂混合液,外室边缘涂上一层碱性甘油,将毛玻璃片的毛面朝向皿方盖好,观察应有一圆形闭合图案,完全粘合后,轻轻推开毛玻璃,迅速小心地加入5ml的2mol/L NaOH溶于于外室,盖严,轻轻旋转使之混合均匀,将扩散皿置于40度恒温箱中保温扩散24小时。
24小时后取出扩散皿,及时打开扩散皿,用0.02mol/L盐酸溶液滴定内室的硼酸(用小玻璃棒搅拌)至淡紫红色,记下用量。
同时做空白。
3、结果计算
速效氮(g/Kg)=M(V-V0)*0.014*P*1000/W
式中:M——盐酸浓度(摩尔每升)
V——滴定样品时消耗的标准酸毫升数(ml)
V0——滴定空白时消耗的标准酸毫升数(ml)
W——肥料样重(g)
P——定容体积/分取体积
0.014——1mol/L的标准盐酸相当于0.014氮
1000——换算成g/Kg
4、仪器与试剂
(1)硫酸亚铁试剂粉末:FeSO4 7H2O 在研钵中研磨成粉状
(2)硫酸亚银饱和溶液:Ag2SO4 饱和水溶液
(3)碱性甘油:取约0.5g固体氢氧化钠于小烧杯中,加约5ml纯水溶解,加100ml 丙三醇
(4)2mol/L NaOH:称80g NaOH溶于纯水,然后稀释至1000ml
(5)3%硼酸——指示剂混合液:3g硼酸溶于100ml水中,加入甲基红——溴甲酚绿混合指示剂2ml。
(6)甲基红——溴甲酚绿混合指示剂:称取0.1g甲基红和0.5g溴甲酚绿于研钵中,加几毫升无水乙醇仔细研磨溶解后,转入试剂瓶中,加95%乙醇至100ml。
(7)0.02mol/L 盐酸标准液:量取1.8毫升盐酸,缓慢注入1000ml水
一、配制:一般分析纯盐酸浓度为36%-38%,12mol/L
0.02mol/LHCl溶液:量取1.8毫升盐酸,缓慢注入1000ml水。
0.1mol/LHCl溶液:量取9毫升盐酸,缓慢注入1000ml水。
0.2mol/LHCl溶液:量取18毫升盐酸,缓慢注入1000ml水。
0.5mol/LHCl溶液:量取45毫升盐酸,缓慢注入1000ml水。
1.0mol/LHCl溶液:量取90毫升盐酸,缓慢注入1000ml水。
二、标定:
1、反应原理: Na2CO3-+2HCl→2NaCl+CO2++H2O
为缩小批示剂的变色范围,用溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,使颜色变化更加明显,该混合指示剂的碱色为暗绿,它的变色点PH值为5.1,其酸色为暗红色很好判断。
2、仪器:滴定管50ml;三角烧瓶250ml;135ml;瓷坩埚;称量瓶。
3、标定过程:
基准物处理:取预先在玛瑙研钵中研细之无水碳酸钠适量,置入洁净的瓷坩埚中,在沙浴上加热,注意使运动坩埚中的无水碳酸钠面低于沙浴面,坩埚用瓷盖半掩之,沙浴中插一支360℃温度计,温度计的水银球与坩埚底平,开始加热,保持270-300℃1小时,加热期间缓缓加以搅拌,防止无水碳酸钠结块,加热完毕后,稍冷,将碳酸钠移入干燥好的称量瓶中,于干燥器中冷却后称量。
称取上述处理后的无水碳酸钠(标定0.02mol/L称取0.02-0.03克;0.1mol/L 称取0.1-0.12克;0.2mol/L称取0.2-0.4;0.5mol/L称取0.5-0.6克;1mol/L称取1.0-1.2克称准至0.0002克)置于250ml锥形瓶中,加入新煮沸冷却后的蒸馏水(0.02mol/L加20ml;0.1mol/L加20ml;02mol/L加50;0.5mol/L 加50ml;1mol/L加100ml水)定溶,加10滴溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,用待标定溶液滴定至溶液成暗红色,煮沸2分钟,冷却后继续滴定至溶液呈暗红色。
同时做空白
4、计算:
C=M/(v*0.05299)
C(HCl)——盐酸标准溶液量浓度 mol/L
m——无水碳酸钠的质量(克)
V1——滴定消耗HCl ml数
V2——滴定消耗HCl ml数
0.05299--与1.000盐酸标准溶液相当的以克表示的无水碳酸钠的质量。
5、注意事项:
(1)、在良好保存条件下溶液有效期二个月。
(2)、如发现溶液产生沉淀或者有霉菌应进行复查。