土壤中总氮的测定
土壤全氮含量的测定
土壤全氮含量的测定一、引言土壤是植物生长的重要基础,而土壤中的氮元素是植物生长所必需的营养元素之一。
因此,了解土壤中氮元素的含量对于农业生产和环境保护具有重要意义。
本文将介绍土壤全氮含量的测定方法。
二、测定方法1. 硫酸铵钾法硫酸铵钾法是目前应用最广泛的土壤全氮含量测定方法之一。
其主要原理是利用硫酸铵钾溶液将土壤中的有机氮转化为无机氮,然后通过滴定法测定无机氮含量,从而计算出土壤全氮含量。
2. 堆肥法堆肥法是一种简便易行的土壤全氮含量测定方法。
其主要原理是将待测样品与堆肥混合后在恒温条件下进行培养,待堆肥发酵结束后,通过分析堆肥中残留的总氮量来计算出样品中总氮的含量。
3. 燃烧-尿素法燃烧-尿素法是一种快速准确的土壤全氮含量测定方法。
其主要原理是将待测样品进行燃烧,将有机氮转化为无机氮,然后通过添加尿素使无机氮转化为氨基态氮,最后通过滴定法测定氨基态氮的含量,从而计算出土壤全氮含量。
三、实验步骤1. 硫酸铵钾法(1)取一定量的土壤样品,加入硫酸铵钾溶液中。
(2)在摇床上振荡混合样品和硫酸铵钾溶液。
(3)过滤样品,并将滤液收集于容器中。
(4)取一定量的滤液,加入碱性溶液中。
(5)用盐酸进行滴定,并记录所需的盐酸体积。
(6)根据盐酸体积计算出土壤全氮含量。
2. 堆肥法(1)取一定量的待测样品和堆肥混合均匀后放入培养器中。
(2)在恒温条件下进行培养,待堆肥发酵结束后取出并干燥。
(3)将堆肥样品粉碎并过筛,取一定量的样品加入硫酸钾溶液中。
(4)用盐酸进行滴定,并记录所需的盐酸体积。
(5)根据盐酸体积计算出样品中总氮的含量。
3. 燃烧-尿素法(1)取一定量的土壤样品,加入燃烧舟中。
(2)将舟放入燃烧炉中进行燃烧,将有机氮转化为无机氮。
(3)取出舟并将残留物加入尿素溶液中。
(4)用盐酸进行滴定,并记录所需的盐酸体积。
(5)根据盐酸体积计算出土壤全氮含量。
四、实验注意事项1. 实验操作应严格按照实验步骤进行,避免人为误差对实验结果产生影响。
开氏消煮-常量蒸馏-滴定法测定土壤中总氮量
分析天 平 。
22 试 剂 .
4 %的 N O 0 a H溶液 ;
2 %硼酸 吸收 液 ;
混 合催 化 剂 : 取 100 酸钾 ,00 称 0. g硫 1. g五水 合 硫 酸 铜 ,. 1 g硒 粉 于研 钵 中研 细 ,并 且 充 分混 合 均 0
再 加 2滴混合 指示 剂 ,用硫 酸溶液 滴定 至红 色刚 出
现, 小心煮沸溶液至红色褪去, 冷却至室温。继续滴 定、 煮沸、 冷却 , 直至刚出现的微红色在再加热时不 褪色为止。 记录所消耗硫酸标准溶液体积 , 同时做空 白实验 , 计算硫酸标准溶液浓度。 3 实验步骤
31 土壤 样 品的 消煮 。 .
量不 超过 8 m 。用加 入 1 r 0L a O l硼酸 吸收液 的三 角瓶 接 收馏 出液 。在蒸 馏瓶 中加人 3 m 4 %N O 0 L 0 a H溶液
土壤样品消解时要掌握消解温度,开始温度略
低 , 热样 品液使 其 发生 反 应 , 应结 束后 , 择 不 加 反 选 同温 度 , 壤 消解 完全 程 度 不 同 , 择 G S 2标 准 土 选 S一 土壤 试验 样 品 ,比照不 同温度 对 消解 是 否完全 的影 响。实验 结果 见表 2 。
土壤中的含氮化合物 ,在浓硫酸及少量混合催
化剂 作用 下 ,经复 杂 的高温 分解反 应 ,转化 为氨 态
氮 ,然后 ,氨态氮经氢氧化钠碱化后蒸馏转化 为氨 气, 用硼酸吸收 , 生成硼酸氨 , 再用 酸标准溶液滴定
法 测定 。
2 主要 仪器 和试剂
21 主 要 仪 器 .
酸钠 1 g 置于 20 L锥形瓶 中, 5 m ., 1 5m 加 0 L水溶解 ,
总氮检测标准
总氮检测标准总氮检测标准是指用于测定样品中总氮含量的一系列规定和要求。
总氮检测是环境保护、食品安全等领域中的重要指标之一,对于评估环境污染程度、监测水质、检测肥料和食品中的营养成分等具有重要意义。
本文将就总氮检测标准的背景、方法以及标准限值等方面进行探讨。
一、总氮检测标准的背景总氮是指在样品中的有机态氮和无机态氮的总和。
环境中的总氮含量与大气沉降、土壤肥力、废水排放等因素密切相关,对于环境质量的评估具有重要意义。
同时,总氮含量也是食品科学和营养学研究中的重要内容之一,能够反映食品中蛋白质和氨基酸等营养成分的含量。
因此,制定和执行总氮检测标准对于环境保护和食品安全具有重要意义。
二、总氮检测的方法目前,常用的总氮检测方法主要包括传统的化学分析方法和现代的仪器分析方法。
化学分析方法主要是通过样品的消解、溶解和反应,利用氧化-还原反应、酸碱中和反应、络合反应等原理,将样品中的氮元素转化为易测定的化合物,再通过比色法、滴定法等方法测定氮元素的含量。
这些化学分析方法操作简单、成本较低,适用于一般综合分析实验室。
现代仪器分析方法主要是利用光谱技术、电化学技术、质谱技术等仪器设备测定氮元素的含量。
例如,利用紫外-可见光谱法、红外光谱法、原子吸收光谱法等可以对氮元素进行高灵敏度的测量,具有快速、准确的特点。
这些仪器分析方法对于复杂样品和微量氮元素的分析具有较高的分析能力。
总氮检测的方法选择应根据具体的样品特性、检测要求和实验条件进行合理选择,并确保所采用的方法符合相关的标准和规定。
三、总氮检测标准的限值总氮检测标准的限值主要根据不同应用领域的需要和相关法律法规进行制定。
以下列举几个常见的应用领域和相应的总氮检测标准限值。
1. 土壤和水环境中的总氮限值总氮在土壤和水环境中的含量与生态系统的健康和有机质的分解等关系密切。
根据国际标准和国内法规,土壤中总氮的限值通常在2~10g/kg之间,水环境中总氮的限值一般为1~10 mg/L之间,具体的限值根据不同的环境类型和使用目的而有所不同。
总氮的测定方法
总氮的测定方法一、引言总氮是指样品中存在的所有形式的氮的总量,包括无机氮和有机氮。
测定总氮的含量可以帮助我们了解水、土壤、植物等环境中氮的浓度,进而评估其对环境和生态系统的影响。
本文将介绍几种常见的总氮测定方法,包括Kjeldahl法、乙酰亚胺法和催化燃烧法。
二、Kjeldahl法Kjeldahl法是一种常用的总氮测定方法,适用于各种类型的样品。
该方法的主要步骤如下:1.样品预处理:根据不同样品的性质,采用不同的预处理方法,包括干燥、研磨、酸溶等。
2.消解:将经过预处理的样品与浓硫酸一起加热至沸腾,使有机氮转化为无机氮。
3.蒸馏:将消解后的样品与稀碱溶液一起蒸馏,使无机氮以氨的形式溶解在蒸馏液中。
4.滴定:用酸溶液滴定蒸馏液中的无机氮,计算样品中总氮的含量。
Kjeldahl法的优点是能够测定各种类型的样品,但其缺点是操作过程复杂、耗时较长。
三、乙酰亚胺法乙酰亚胺法是一种常见的快速测定总氮的方法,适用于水样和土壤样品。
该方法的主要步骤如下:1.样品制备:将样品加入特定的提取剂中,使有机氮转化为无机氮。
2.反应:加入乙酰亚胺试剂,与提取剂中的无机氮发生反应生成络合物。
3.光度计测定:使用光度计测定络合物的吸光度,根据标准曲线计算样品中总氮的含量。
乙酰亚胺法的优点是操作简单、快速,适用于大批量样品的测定。
但其缺点是只能测定无机氮的含量。
四、催化燃烧法催化燃烧法是一种高效、准确的测定总氮的方法,适用于固体样品和液体样品。
该方法的主要步骤如下:1.样品预处理:根据不同样品的性质,进行适当的预处理,如研磨、酸溶等。
2.样品燃烧:将预处理后的样品置于催化剂床上,加热至高温,使样品中的氮气燃烧生成氮氧化物。
3.氮氧化物的转化:将燃烧后的气体经过吸收液或吸附剂进行转化,生成相应的化合物。
4.仪器检测:使用色谱仪、质谱仪等仪器对化合物进行检测和定量,计算样品中总氮的含量。
催化燃烧法具有操作简便、准确性高的特点,但其设备要求较高。
土壤总氮的测定方法
土壤总氮的测定方法
一、准备工作
1、样品的处理:将样品切碎并晾干,去除杂质和大块土壤,然后过筛(筛孔直径不超过2mm),取2g至5g样品,称量备用;
2、试剂准备:浓硫酸、过氧化氢、二氧化钛、氢氧化钠等;
3、仪器准备:熔融消解仪、分光光度计等。
二、操作步骤
1、熔融消解法:将2g-5g的土样放入熔融消解仪中,加入5mL浓硫酸,除去水分和有机质,让硫酸浸染土样,加热至220,使有机质脱去,然后加入过氧化氢(3mL),加高温至300,反应至土样变为褐色,并放冷5-10min。
加入稀盐酸(3-5mL),预处理时加入0.1g二氧化钛(活性泥炭),混合均匀,冷却至室温后加注蒸馏水至刻度线,摇匀。
2、纳氏钠法:将土样过筛,将分离得的泥土加入锥形瓶中,加入纳氏钠试液,大约加入土样的两倍,用漏斗连接葡萄酸分液漏斗,滴入盐酸使溶液中的氮转化成HNO3,再用自来水冲洗锥形瓶,使全部液体滤入葡萄酸分液漏斗中,滤液所含的硝酸根作为氮的代表,加入碘酸钾指示剂。
3、分光光度法:首先将样品与标准氮溶液制成同样浓度的溶液,利用分光光度计检测出吸收值,在样品中测出相应吸光度值,用标准曲线法求出样品中的氮质量。
三、注意事项
1、使用浓硫酸时应戴手套、护目镜等防护用品;
2、在使用过氧化氢和氢氧化钠时,要注意防止皮肤接触,并避免形成刺激气味;
3、使用葡萄酸分液漏斗时,要注意调整高度,确保漏液畅通,过滤效果良好;
4、分光光度法中样品应与标准氮溶液浓度相同,否则会影响测定结果。
土壤中氮含量的测定方法
土壤中氮含量的测定方法引言:土壤中氮是植物生长和发育的重要营养元素之一,对农业生产和环境保护具有重要意义。
因此,准确测定土壤中氮的含量对于农田管理和土壤质量评价具有重要意义。
本文将介绍土壤中氮含量的精确测定方法,并重点介绍几种常用的方法。
一、传统方法1. Kjeldahl法Kjeldahl法是一种常用的测定土壤中有机氮含量的方法。
该方法基于酸碱中和反应将有机氮转化为铵态氮,然后用硫酸盐法将铵态氮氧化为硫酸盐中的硝酸盐,最后用滴定法测定硝酸盐含量来计算有机氮含量。
该方法简单可行,但存在操作时间长、试剂使用量大等缺点。
2.硫酸盐法硫酸盐法是一种常用的测定土壤中无机氮含量的方法。
该方法通过硫酸盐与铵态氮的反应,将铵态氮转化为硫酸铵盐,然后用滴定法测定硫酸铵盐的含量来计算无机氮含量。
硫酸盐法简单可行,但不适用于测定有机氮。
3.加压分解法加压分解法是一种常用的测定土壤中全氮(有机氮和无机氮)含量的方法。
该方法通过加入适量的强酸和强氧化剂,在高温高压条件下溶解土壤中的有机物和无机物,然后用光度计或比色计测定样品溶液中产生的氨的含量来计算总氮含量。
该方法能够测定土壤中所有形态的氮,但操作较为复杂且危险。
二、现代方法1.气相色谱法气相色谱法是一种常用的测定土壤中氨态氮含量的方法。
该方法通过将土壤样品中的氨样品经过蒸发、分离和测定模块,利用气相色谱仪分离并测定样品中的氨含量。
这种方法具有快速、灵敏、准确等优点,但相对较昂贵,对仪器的要求也较高。
2.光谱法光谱法是一种新兴的测定土壤中氮含量的方法。
该方法基于土壤样品中的氮与特定波长光的吸收关系,通过光谱仪测定样品中的吸光度或荧光强度来间接测定氮的含量。
光谱法具有快速、灵敏、准确、无损伤等优点,但对仪器的要求相对较高。
三、常见问题及解决方案1.土壤样品的获取和保存在测定土壤中氮含量前,需要正确获取土壤样品并妥善保存。
正确获取土壤样品应避免植物根系、碎石等杂质,并根据测定需求选择不同深度的土壤层。
总氮的测定
总氮的测定简介总氮(Total Nitrogen)是指水体、土壤或生物体中的所有氮化合物的总量。
测定总氮的含量可以提供关于环境污染、土壤养分和生态系统健康的信息。
本文将介绍总氮的测定方法以及其在环境科学和农业领域的应用。
测定方法1. Kjeldahl法Kjeldahl法是测定总氮最常用的方法之一。
该方法将样品中的有机氮通过硫酸的加热消解转化为无机氮,并利用碱液将无机氮转化为氨。
再通过蒸馏和滴定的步骤,测定出氨的含量,进而计算得到总氮含量。
2. Dumas法Dumas法是一种近年来常用的测定总氮的方法。
该方法利用样品中有机氮被高温下的燃烧氧化成无机氮的特点,通过气相色谱仪测定燃烧后生成的气体中的氮气含量,进而计算得到总氮含量。
3. 光谱法近年来,光谱法逐渐成为测定总氮的新兴方法。
光谱法通过分析样品在紫外-可见光范围内的吸收光谱,运用化学计量学模型建立氮元素与光谱特征的关系,通过样本光谱的变化来测定总氮的含量。
应用领域1. 环境科学测定水体和土壤中的总氮含量可以提供环境质量的评估和监测。
通过监测水体中总氮的变化,可以判断水体受到农业、工业和城市生活污染的程度,并采取相应的环境保护措施。
同时,测定土壤中的总氮含量可以评估土壤的肥力状况,为农业生产提供科学依据。
2. 农业领域农业生产中的肥料管理对于提高产量和保护环境至关重要。
测定土壤中的总氮含量可以帮助农民调整施肥方案,合理利用肥料,减少环境污染。
同时,测定作物植株中的总氮含量可以判断其养分状况,及时调整施肥量,提高作物产量和品质。
3. 生态系统研究测定生态系统中的总氮含量可以了解生物体群落的生长和发展状况。
通过对多个生态系统中总氮的测定和比较分析,可以揭示不同生境下生态系统的氮循环过程,探讨生态系统结构和功能的变化。
结论总氮的测定是环境科学和农业领域中的重要研究内容。
Kjeldahl法、Dumas法和光谱法是常用的总氮分析方法,各有优劣。
总氮的测定在环境评估、肥料管理和生态系统研究中发挥着重要作用,为促进可持续发展提供了科学依据。
土壤全氮的测定-重铬酸钾硫酸法
重铬酸钾-硫酸消解法测土壤总氮一、目的意义氮素是植物最重要的营养元素之一。
土壤中的氮素多以有机态存在于土壤腐殖质中,只有少量的无机态氮肥,以硝酸根、亚硝酸根和氨根离子的形式存在于土壤溶液中,或被土壤胶体吸附。
土壤全氮包括了有机和无机态氮的总含量。
测定土壤全氮含量不但可以作为施肥的参考,而且可以判断土壤肥力,据此拟定施肥措施。
二、方法原理土壤中含氮有机化合物在催化剂的参与下,与浓H2SO4共煮消化分解,使其所含的氮转化为氨,并与硫酸结合成硫酸铵,再以蒸馏、扩散或比色等方法测定氮量。
本实验采用重铬酸钾—硫酸消化、蒸馏测氮,主要反应式如下:NH2·CH2CONH-CH2COOH4+H2SO4→2NH2-CH2CONH+SO2+(O)NH2-CH2CONH+3H2SO4→NH3+2C02↑+3SO2+ 4H2O2NH2-CH2CONH+2K2Cr2O7+9H2SO4→(NH4)2SO4+2K2SO4+2Cr2(SO4)3+4CO2+10HO2(NH4)2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O+2NH3↑NH3+H3BO3→H3BO3·NH3H3BO3·NH3+HCL→H3BO3+NH4CL三、测定步骤准确称取通过0.25mm孔筛的土样0.1~0.5g放入消化管中,有机质含量大于5%时应加1~2g焦硫酸钾,以提高硫酸的氧化能力。
加浓H2SO45ml,摇匀,使样品充分湿润。
在消化管口加一小漏斗。
于消化炉上高温消煮15分钟左右(当大量冒白烟,摇动时瓶壁无黑色碳粒粘附即可)。
冷却后,用移液管加入5ml饱和重铬酸钾溶液,在消化炉上低温微沸5分钟(此时不能使硫酸发烟),加入重铬酸钾后,如瓶内液体呈绿色或消毒1~2分钟后变成绿色,应补加1g重铬酸钾继续消煮,若消煮5分钟以上才变绿色,又无发烟现象,则对结果无大影响。
否则应弃去重做。
冷却后,把消化管理内容物洗入蒸馏室中,从加碱杯加入25ml 40% NaOH,通过蒸气,将盛有25ml 2%硼酸和1滴定氮混合指示剂的三角瓶承接于冷凝管下端(管口浸在三角瓶中的液面下,以免吸收不完全)。
土壤全氮的测定
土壤全氮的测定土壤全氮的测定是农业科学中重要的一项研究内容。
土壤中的氮元素对作物的生长发育起着至关重要的作用。
因此,准确测定土壤中的全氮含量对于合理施肥、提高农作物产量和保护环境具有重要意义。
本文将介绍土壤全氮的测定方法及其应用。
一、土壤全氮的测定方法1. Kjeldahl法Kjeldahl法是测定土壤中总氮含量的常用方法。
该方法通过将土壤样品与硫酸和硫酸钾混合加热,将有机氮转化为无机氮,然后用氢氧化钠溶液中和反应产生的硫酸,最后用硫酸铵溶液沉淀氮元素。
通过蒸馏、滴定等步骤计算出土壤中的全氮含量。
2. 尿素酶法尿素酶法是测定土壤中尿素态氮的一种方法。
该方法通过土壤尿素酶催化尿素分解为氨气和二氧化碳,然后通过蒸馏、滴定等步骤计算出尿素态氮的含量。
尿素态氮是土壤中的一种有效氮形态,对农作物的生长起着重要作用。
二、土壤全氮的应用1. 施肥建议土壤全氮的测定结果可以提供施肥建议。
根据土壤中全氮含量的高低,可以合理调整氮肥的施用量,避免过量或不足的施肥,提高农作物的产量和品质。
2. 土壤质量评价土壤全氮含量是评价土壤质量的重要指标之一。
高全氮含量的土壤往往具有较高的肥力和较好的农业生产潜力,而低全氮含量的土壤则提示土壤贫瘠,需要进行改良措施。
3. 环境保护土壤中的氮元素会通过农业活动进入水体,造成水体富营养化,导致水体中藻类过度生长,破坏水生态系统的平衡。
因此,准确测定土壤中的全氮含量有助于合理利用氮肥,减少氮素的流失,保护水资源。
三、总结土壤全氮的测定是农业科学中的重要研究内容。
准确测定土壤中的全氮含量对于合理施肥、提高农作物产量和保护环境具有重要意义。
Kjeldahl法和尿素酶法是常用的土壤全氮测定方法。
测定结果可用于施肥建议、土壤质量评价和环境保护等方面。
通过科学的土壤全氮测定和合理利用氮肥,可以实现农业可持续发展和生态环境的保护。
土壤全氮测定方法
标准号:GB 7173—87标准名称:土壤全氮测定法(半微量开氏法)*标准分类:农业土壤化肥标准本标准适用于测定土壤全氮含量。
1 测定原理样品在加速剂的参与下,用浓硫酸消煮时,各种含氮有机化合物,经过复杂的高温分解反应,转化为铵态氮。
碱化后蒸馏出来的氨用硼酸吸收,以酸标准溶液滴定,求出土壤全氮含量(不包括全部硝态氮)。
包括硝态和亚硝态氮的全氮测定,在样品消煮前,需先用高锰酸钾将样品中的亚硝态氮氧化为硝态氮后,再用还原铁粉使全部硝态氮还原,转化成铵态氮。
2 仪器、设备2.1 土壤样品粉碎机;2.2 玛瑙研钵;2.3 土壤筛:孔径1.0mm(18目);0.25mm(60目);2.4 分析天平:感量为0.0001g;2.5 硬质开氏烧瓶:容积50ml,100ml;2.6 半微量定氮蒸馏装置;2.7 半微量滴定管:容积10ml,25ml;2.8 锥形瓶:容积 150ml;2.9 电炉:300W变温电炉。
3 试剂3.1 硫酸(GB625—77):化学纯;3.2 硫酸(GB625—77)或盐酸(GB622—77):分析纯,0.005mol/L硫酸或0.01mol/L盐酸标准溶液;3.3 氢氧化钠(GB629—81):工业用或化学纯,10mol/L氢氧化钠溶液;3.4 硼酸-指示剂混合液;3.4.1 硼酸(GB628—78):分析纯,2%溶液(W/V);3.4.2 混合指示剂:0 5g溴甲酚绿(HG3—1220—79)和0.1g甲基红(HG3—958—76)于玛瑙研钵中,加入少量95%乙醇,研磨至指示剂全部溶解后,加95% 乙醇至100ml。
使用前,每升硼酸溶液中加20ml混合指示剂,并用稀碱调节至红紫色(pH值约4.5)。
此液放置时间不宜过长,如在使用过程中pH值有变化,需随时用稀酸或稀碱调节之。
土壤氮的测定方法
土壤氮的测定方法
土壤氮的测定方法包括以下几种常用的方法:
1. 硝态氮测定法:通过检测土壤中的硝态氮(NO3-N)含量来估计土壤中的氮素含量。
常用的方法包括硝酸盐法、亚硝酸盐法和钠氢碘酸方法等。
2. 氨态氮测定法:通过检测土壤中的氨态氮(NH4-N)含量来估计土壤中的氮素含量。
常用的方法包括氧化-蒸馏法、蒸馏-酚洗法和Kjeldahl 法等。
3. 全氮测定法:通过检测土壤中的总氮含量来估计土壤中的氮素含量。
常用的方法有燃烧法、湿氧化法和酸氧化法等。
4. 有机氮测定法:通过检测土壤中的有机氮含量来估计土壤中的氮素含量。
常用的方法包括Kjeldahl 法、酸水解法和热酸水解等。
5. 根际液测定法:通过采集植物根系周围土壤中的液体样品,测定其中的氮含量来估计土壤氮素的供应情况。
常用的方法包括压力皮层液技术、吸收滤液技术和根系吸收技术等。
一般来说,选择合适的土壤氮测定方法需要考虑到实验室设施条件、样品数量、检测目的和经济成本等因素。
不同方法的原理和操作步骤各有差异,可以根据具
体情况选择合适的方法进行测定。
土壤全氮的测定计算
土壤全氮的测定计算一、土壤全氮的测定方法常用的土壤全氮测定方法有总氮的湿燃烧法和干燥燃烧法。
1. 湿燃烧法湿燃烧法是将土壤样品与硫酸钾和硫酸铵混合,在高温下进行燃烧,使土壤中的有机氮转化为硝态氮,然后用硫酸钠与硝态氮反应生成二氧化氮,通过分光光度法测定二氧化氮的含量,从而计算得到土壤全氮的含量。
2. 干燥燃烧法干燥燃烧法是将土壤样品进行完全干燥后,与纯氧气在高温下燃烧,使土壤中的有机氮转化为氧化氮,然后通过化学反应将氧化氮转化为氨气,再用蒸汽蒸馏法将氨气转化为氢氧化钠溶液,最后用酸中和法测定氢氧化钠的消耗量,从而计算得到土壤全氮的含量。
二、土壤全氮的计算步骤1. 样品处理将土壤样品进行干燥处理,去除其中的水分,然后研磨成细粉末,以提高测定的准确性。
2. 湿燃烧法的计算步骤(1)取一定质量的土壤样品,加入一定体积的硫酸钾和硫酸铵溶液,混合均匀。
(2)将样品溶液进行高温燃烧,使有机氮转化为硝态氮。
(3)取一定体积的燃烧产物,加入硫酸钠溶液,生成二氧化氮。
(4)用分光光度法测定二氧化氮的含量。
(5)根据二氧化氮的含量和样品质量计算土壤全氮的含量。
3. 干燥燃烧法的计算步骤(1)取一定质量的土壤样品,进行完全干燥处理。
(2)将干燥后的样品与纯氧气进行燃烧,使有机氮转化为氧化氮。
(3)将氧化氮转化为氨气,再用蒸汽蒸馏法将氨气转化为氢氧化钠溶液。
(4)用酸中和法测定氢氧化钠的消耗量。
(5)根据氢氧化钠的消耗量和样品质量计算土壤全氮的含量。
通过以上测定方法和计算步骤,可以准确地测定土壤全氮的含量。
土壤全氮的测定结果可以指导农民合理施肥和调整土壤肥力,从而提高作物产量和品质。
同时,对于环境保护和土壤污染治理也具有重要意义。
土壤全氮的测定是土壤肥力评价的重要手段之一。
选择合适的测定方法和准确的计算步骤,可以得到可靠的土壤全氮含量,为农业生产和土壤管理提供科学依据。
土壤中总氮的测定
土壤中总氮的测定土壤中的氮元素对于植物的生长和发育至关重要,它是植物体内蛋白质、核酸、叶绿素等重要有机物质的组成成分。
准确测定土壤中总氮的含量,对于评估土壤肥力、指导合理施肥以及农业可持续发展具有重要意义。
接下来,我们就详细了解一下土壤中总氮的测定方法。
在进行土壤总氮测定之前,首先要做好样品的采集和预处理工作。
采集的土壤样品应具有代表性,通常采用多点采样混合的方法。
采样深度根据研究目的和土壤类型而定,一般为 0 20 厘米的耕层土壤。
采集后的样品要去除杂质,如石块、植物残体等,并在通风良好的地方自然风干。
风干后的样品经过研磨,过筛,一般选择 100 目或 200 目的筛子,以保证样品的均匀性和细度。
目前,常用的土壤总氮测定方法主要有凯氏定氮法和杜马斯燃烧法。
凯氏定氮法是一种经典的测定方法,其原理是在催化剂的作用下,用浓硫酸消煮样品,使有机氮转化为铵态氮。
然后加入碱液蒸馏,用硼酸溶液吸收馏出液中的氨,再用标准酸溶液滴定,从而计算出土壤中的总氮含量。
具体操作步骤如下:第一步,称取适量经过预处理的土壤样品(通常为 05 10 克)放入凯氏烧瓶中,加入适量的催化剂(如硫酸铜、硫酸钾)和浓硫酸。
第二步,将凯氏烧瓶放在电炉上缓慢加热,待样品碳化后提高温度,使硫酸大量冒烟,继续加热保持微沸状态,直至溶液呈透明的蓝绿色,此时表明样品中的有机氮已完全转化为铵态氮。
第三步,冷却后,将消化液转移到定氮蒸馏装置中,加入过量的氢氧化钠溶液,进行蒸馏。
第四步,用硼酸溶液吸收馏出的氨,再用标准盐酸溶液滴定,根据盐酸的用量计算出样品中的氮含量。
凯氏定氮法的优点是操作相对简单,成本较低,结果较为准确可靠。
但该方法也存在一些缺点,如操作过程繁琐、费时,容易受到其他含氮物质的干扰等。
杜马斯燃烧法是一种快速、高效的测定方法。
其原理是将土壤样品在高温富氧条件下燃烧,使氮元素转化为氮气,然后通过热导检测器测定氮气的含量,从而计算出土壤中的总氮含量。
土壤总氮测定方法
土壤总氮测定方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!土壤总氮是土壤中的一个重要指标,对于土壤的肥力、植物生长以及环境质量都有着重要的影响。
土壤中总氮的测定
浙江海洋学院环境监测实验报告实验名称:土壤中总氮含量的测定及评价指导教师:刘俊稚专业:环境科学班级: A12 环科学生姓名: 王陆军学号: 120104124同组者姓名:戴青青李春洪吴岁岁王鹏实验日期: 2014年10月29日气压:温度:________________一、实验目的1. 掌握用紫外分光光度法测定总氮的方法2. 掌握土壤样品消解处理的方法 二、实验原理在120-124摄氏度下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用紫外分光光度法于波长220nm 和275nm 处,分别测定吸光度220A 和275A ,按公式计算校正吸光度A ,总氮(以N 计)含量与校正吸光度A 成正比。
2752202A A A -=三、实验仪器与试剂 1. 仪器:UV —1100紫外分光光度计,DHG-9240A 烘箱,移液管(1ml,5ml,10ml ),比色管(25ml ,50ml ),滴管2. 试剂:硝酸钾标准溶液(100mg/l),烧杯(500ml ),碱性过硫酸钾溶液(过硫酸钾浓度为40mg/l ),2%的氢氧化钠溶液,(1+9)盐酸 四、实验步骤(一) 土壤样品的预处理1. 分别称取三份0。
5克土壤样品于25ml 比色管中,分别加入10ml 过硫酸钾溶液,摇匀。
2. 放入烘箱,在125摄氏度下消解一个小时。
3. 待样品冷却,分别转入500ml 烧杯,用无氨水稀释至500ml 。
4. 经过常压过滤,得滤液,调节pH 至7,分别量取两份2.50ml 滤液于25ml 比色管,稀释至刻度线,作为待测样品。
(二) 标准系列溶液的配制1. 标准溶液的配制:量取5.00ml 硝酸钾标准贮备液于50ml 比色管,并稀释至刻度线,得标准溶液。
2. 标准系列溶液的配制:分别移取0。
00,0.50,1。
00,2。
00,3。
00,5。
00ml 标准溶液至25ml 比色管中,首先稀释至10ml,然后分别加入5ml 碱性过硫酸钾溶液。
土壤质量总氮的测定
土壤质量总氮的测定1范围本方法规定了经碱性过硫酸钾在120℃- 124℃消解后,用紫外分光光度法测定城市污泥中的总氮。
本方法适用于城市污水处理厂污泥及城市其他污泥中总氮的测定。
本方法可测定污泥中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐及大部分有机含氮化合物中氮的总和。
本方法污泥消解液的最低检出限为0.04mg/L。
测定过程中干扰物主要是碘离子与溴离子,当污泥消解液中碘离子相对于总氮含量的0.2倍以上,溴离子相对于总氮含量的3,4倍以上有干扰。
某些有机物在本法规定的测定条件下不能完全转化为硝酸盐时对测定有影响。
样品中含有六价铬及三价铁离子时,可加入5%盐酸羟胺溶液1ml-2ml以消除其对测定的影响。
碳酸盐及碳酸氢盐对测定的影响,在加入一定量的盐酸后可消除。
硫酸盐及氯化物对测定无影响。
2原理在60℃以上水溶液中,过硫酸钾最终可分解产生硫酸氢钾和原子态氧。
硫酸氢钾在溶液中离解而产生氢离子,在氢氧化钠的碱性介质中可促使分解过程趋于完全。
分解出的原子态氧在120℃-124℃条件下,可使样品中含氮化合物转化为硝酸盐,并且在此过程中有机物同时被氧化分解。
用紫外分光光度法于波长220nm和275nm处,分别测出吸光度A220及A275,求出校正吸光度A:A=A220-2A275。
本方法的摩尔吸光系数为1.47×103L·mol-l·cm-1。
3试剂本方法所使用的试剂除另有说明外,均使用符合国家标准的分析纯试剂。
3.1无氨水:按下述方法之一制备。
离子交换法:将蒸馏水通过一个强酸型阳离子交换树脂(氢型)柱,流出液收集在带有密封玻璃盖的玻璃瓶中。
蒸馏法:在1000ml蒸馏水中,加入0.1Oml硫酸(3.2),并在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前50ml馏出液,然后将馏出液收集在带有密封玻璃塞的玻璃瓶中。
3.2硫酸(H2SO4):ρ=1.84g/ml。
3,3盐酸(HCl):ρ=1.19g/ml。
3.4碱性过硫酸钾溶液:称取40g过硫酸钾(K2S2O8),另称取15g氢氧化钠,溶于无氨水中,稀释至1000ml,溶液存放在聚乙烯瓶内,最长可贮存一周。
(2021年整理)土壤中总氮的测定
土壤中总氮的测定编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(土壤中总氮的测定)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为土壤中总氮的测定的全部内容。
浙江海洋学院环境监测实验报告实验名称:土壤中总氮含量的测定及评价指导教师:刘俊稚专业:环境科学班级: A12 环科学生姓名: 王陆军学号: 120104124同组者姓名:戴青青李春洪吴岁岁王鹏实验日期: 2014年10月29日气压:温度:________________一、实验目的1.掌握用紫外分光光度法测定总氮的方法2. 掌握土壤样品消解处理的方法 二、实验原理在120-124摄氏度下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用紫外分光光度法于波长220nm 和275nm 处,分别测定吸光度220A 和275A ,按公式计算校正吸光度A ,总氮(以N 计)含量与校正吸光度A 成正比。
2752202A A A -=三、实验仪器与试剂1. 仪器:UV-1100紫外分光光度计,DHG —9240A 烘箱,移液管(1ml,5ml ,10ml),比色管(25ml ,50ml ),滴管2. 试剂:硝酸钾标准溶液(100mg/l ),烧杯(500ml ),碱性过硫酸钾溶液(过硫酸钾浓度为40mg/l),2%的氢氧化钠溶液,(1+9)盐酸四、实验步骤(一) 土壤样品的预处理1. 分别称取三份0。
5克土壤样品于25ml 比色管中,分别加入10ml 过硫酸钾溶液,摇匀。
2. 放入烘箱,在125摄氏度下消解一个小时.3. 待样品冷却,分别转入500ml 烧杯,用无氨水稀释至500ml 。
总氮实验步骤范文
总氮实验步骤范文总氮是指样品中全部含氮化合物的总量,对于水质、土壤质量以及有机肥料等的评价有着重要的意义。
本文将介绍总氮实验的一般步骤,供参考。
实验所需材料和设备:1.总氮样品:水样、土壤样品或有机肥料等;2.硝化抑制剂(如硝酸铵、氯化铵等);3.硫酸钠;4.硫酸铜;5.高锰酸钾溶液;6.高温消解装置:如微波消解系统或高压酸消化设备;7.氮测定仪器:如自动氮测定仪;8.酸碱滴定仪器:如自动滴定仪。
实验步骤:1.样品的处理:a)水样:取适量水样,过滤除去悬浮物和颗粒物。
如水样中含有过量的氯化物,则可使用硝化抑制剂将氯化物转化为硝酸盐,以防止氮的丢失。
b)土壤样品:将土壤样品进行干燥处理,并进行筛分,得到适当粒径的土壤样品。
如土壤中有机质含量较高,可先进行无机氮的提取,再进行有机氮的测定。
c)有机肥料:将有机肥料样品进行干燥处理,并进行粉碎或筛分,以得到均匀的样品。
2.样品的消解:a)水样:一般情况下,水样中的总氮含量较低,可直接进行与样品体积相适应的高温消解。
消解采用高温消化装置,如微波消解系统或高压酸消化设备。
b)土壤样品:土壤样品中的总氮主要存在于有机氮形式,需要经过提取后才能测定。
一般采用碱提取法或酸提取法进行土壤中有机氮的提取。
严格按照提取试剂的使用说明操作。
c)有机肥料:有机肥料中的总氮多以有机氮的形式存在,可使用酸或碱提取法进行总氮的提取。
提取得到的溶液通过滤纸滤去杂质,得到透明的溶液,供后续测定使用。
3.总氮的测定:a)布里尔法:布里尔法是一种常用的测定水中总氮的方法。
首先将样品中的亚硝酸盐完全氧化为硝酸盐,再在碱性条件下将硝酸盐还原成氨。
最后使用滴定法测定氨的含量,计算出样品中的总氮含量。
b)凯氏法:凯氏法是一种常用的测定水中总氮的方法。
首先将样品中的氨氮与氯化铜反应生成褪色的配位化合物,再用高锰酸钾溶液滴定,直至溶液颜色发生变化。
通过滴定用量计算出氨氮的含量,再乘以一定系数得出样品中的总氮含量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浙江海洋学院
环境监测实验报告
实验名称:土壤中总氮含量的测定及评价指导教师:***
专业:环境科学
班级:A12 环科
学生姓名:***
学号:*********
同组者姓名:戴青青李春洪吴岁岁王鹏实验日期:2014年10月29日
气压:
温度:________________
一、实验目的
1. 掌握用紫外分光光度法测定总氮的方法
2. 掌握土壤样品消解处理的方法 二、实验原理
在120-124摄氏度下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用紫外分光光度法于波长220nm 和275nm 处,分别测定吸光度220A 和275A ,按公式计算校正吸光度A ,总氮(以N 计)含量与校正吸光度A 成正比。
2752202A A A -=
三、实验仪器与试剂
1. 仪器:UV-1100紫外分光光度计,DHG-9240A 烘箱,移液管(1ml,5ml,10ml ),比色管
(25ml,50ml ),滴管
2. 试剂:硝酸钾标准溶液(100mg/l ),烧杯(500ml ),碱性过硫酸钾溶液(过硫酸钾浓度
为40mg/l ),2%的氢氧化钠溶液,(1+9)盐酸 四、实验步骤
(一) 土壤样品的预处理
1. 分别称取三份0.5克土壤样品于25ml 比色管中,分别加入10ml 过硫酸钾溶液,摇匀。
2. 放入烘箱,在125摄氏度下消解一个小时。
3. 待样品冷却,分别转入500ml 烧杯,用无氨水稀释至500ml 。
4. 经过常压过滤,得滤液,调节pH 至7,分别量取两份2.50ml 滤液于25ml 比色管,稀释
至刻度线,作为待测样品。
(二) 标准系列溶液的配制
1. 标准溶液的配制:量取5.00ml 硝酸钾标准贮备液于50ml 比色管,并稀释至刻度线,得
标准溶液。
2. 标准系列溶液的配制:分别移取0.00,0.50,1.00,2.00,
3.00,5.00ml 标准溶液至25ml 比色管
中,首先稀释至10ml,然后分别加入5ml 碱性过硫酸钾溶液。
3. 放入烘箱,在125摄氏度下消解一个小时。
4. 待溶液冷却,分别加入1ml 盐酸溶液,摇匀待测。
(三) 测定溶液的吸光度及制作标准曲线 1. 使用10ml 石英比色皿,在紫外分光光度计上,以水作参比,分别测定各个溶液在220nm
和275nm 波长下的吸光度,在测定样品溶液的吸光度前,将溶液摇匀。
2. 校正吸光度=220A -2275A 五、实验数据记录与结果处理 含氮量(微克)/项目 275A
220A
校正吸光度 试样校正吸光度和空白试样校正吸光度
差值 0 0.098 2.404 2.306 0.000 0.2 0.078 2.442 2.364 0.035 0.4 0.092 2.252 2.160 0.084 0.8 0.076 2.360 2.284 0.168 1.2 0.077 2.462 2.385 0.291 2.0 0.064 2.404 2.340 0.431 样品1.1
0.013
0.085
0.072
0.074
样品2.1 0.015 0.084 0.069 0.074 样品3.1 0.021 0.095 0.074 0.076 样品1.2 0.022 0.094 0.072 0.074 样品2.2 0.020 0.066 0.046 0.074 样品3.2 0.019 0.065 0.046 0.076 试样校正吸光度和空白试样校正吸光度差值的
均值0.075
土壤样品含氮量
k g
mg/
10
44
.
53
此图为未加碱性过硫酸钾溶液和未经加热的标准系列溶液制得的标准曲线
六、实验数据分析及讨论
1.这次实验做了两个标准系列,一个标准系列加入了碱性过硫酸钾和盐酸,并且经过了与
样品处理相同的加热过程,另一个标准系列只加入硝酸钾标准溶液外,也未经加热。
利用第一个标准系列做出的标准曲线不合理。
首先,标准曲线的相关系数很小,其次随着标准溶液中硝酸钾浓度的增加,求出的试样校正吸光度和空白试样校正吸光度差值不增反减。
2.经过分析原因可能来自于以下方面,首先,采来的土样是用于校园园林景观的,因此可
能由于人工施用氮肥和自然的转化过程,土壤中有较多的低沸点含氮化合物,在溶液于烘箱中加热的过程中,由于未采取措施防止比色管管塞脱落,导致其中的一些低沸点的含氮化合物的蒸发流失。
另外,使用的碱性过硫酸钾溶液不纯,含氮量过高,也可能导致标准系列溶液的配制失当。
3.由另一个标准系列制作的标准曲线相关系数较大,且趋势合理。
这主要是它排除了以上
因素的干扰,但事实上,这样配置的标准系列并不能用于此时土壤样品的校正曲线。
因为它不能排除碱性过硫酸钾溶液及加热过程带来的对溶液吸光度的影响。
4.计算得到的土壤含氮量较高,可能主要因素还是来自于采样地为园林用地,存在较多的
人工施用氮肥的现象。