02章 土壤样品的采集与制备
第二章土壤样品的采集与制备

第二章土壤样品的采集与制备2.1 土壤样品的采集2.1.1概述土壤是一个不均一体,影响它的因素是错综复杂的。
有自然因素包括地形(高度、坡度)、母质等;人为因素有耕作、施肥等等,特别是耕作施肥导致土壤养分分布的不均匀,例如条施和穴施、起垄种植、深耕等措施,均能造成局部差异。
这些都说明了土壤不均一性的普遍存在,因而给土壤样品的采集带来了很大困难。
采取1kg样品,再在其中取出几克或几百毫克,而足以代表一定面积的土壤,似乎要比正确的化学分析还困难些。
实验室工作者只能对送来样品的分析结果负责,如果送来的样品不符合要求,那么任何精密仪器和熟练的分析技术都将毫无意义。
因此,分析结果能否说明问题,关键在于采样。
分析测定,只能是样品,但要求通过样品的分析,而达到以样品论“总体”的目的。
因此,采集的样品对所研究的对象(总体),必须具有最大的代表性。
所谓总体,是指一个从特定来源的、具有相同性质的大量个体事物或现象的全体。
所谓样品,是由总体中随机抽取出来的一些个体所组成的。
因为个体之间是有变异的。
因此,样品也必然存在着变异。
由此看来,样品与总体之间,既存在着同质的“亲缘”联系,因而样品可作为总体的代表,但同时也存在着一定程度非异性的差异,差异愈小,样品的代表性愈大;反之亦然。
为了达到所采集样品的代表性,采样时要贯彻“随机”化原则,即样品应当随机地取自所代表的总体,而不是凭主观因素决定的。
另一方面,在一组需要相互之间进行比较的诸样品(即样品1、样品2……样品n),应当有同样的个体数组成。
2.1.2混合土样的采集2.1.2.1采样误差土壤样品的代表性与采样误差的控制直接相关。
例如:在一块不到2/3公顷的同一种土类的土壤上取9个样点,分别采9个土样,分析其速效磷的含量。
每个土样称取两个分析样品作为重复。
土壤中的速效磷用浸提液提取,吸取两分滤液作为重复进行磷的比色分析,测定结果和统计分析列于表2-1和表2-2。
-1表2-2 土壤速效磷分析结果方差分析从表2-2方差分析结果,说明采样(即样品间)的误差非常显著(达到1%显著水准)。
土壤样品的采集与制备
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土壤样品的采集与制备一、土壤样品的采集农民朋友如果想了解自己所耕种地块的土壤养分含量以及施肥方案,可以自己采集土壤样品送到相关部门测定。
采集土壤样品时,一般每20亩(最多不能超过50亩)取一个混合样品。
采样集中在每个采样单元相对中心位置的一个典型地块上进行,采样地块面积为1~10亩,在采样地块中心位置采用GPS定位,记录经纬度,精确到0.1″。
(1)采样时间:在作物收获后或播种施肥前采集,一般在秋后;果园在果品采摘后第一次施肥前采集,幼树及未挂果果园,应在清园扩穴施肥前采集。
(2)采样点的数目:应根据地块面积大小和复杂程度来定,面积大、土壤复杂应多设点,反之应少些。
原则是保证足够的采样点,使之能代表采样单元的土壤特性,每个样品取15~20个采样点。
(3)采样路线:采样时应沿着一定的线路,按照“随机”“等量”和“多点混合”的原则进行采样。
一般采用S形布点采样,在地形变化小、地力较均匀、采样单元面积较小的情况下,也可采用梅花形布点取样,要避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位。
蔬菜地要在整地起垄前采集;果园要以树干为原点,向外延伸到树冠边缘的2/3处采集,每株对角采2点,但一定要注意避开施肥沟。
(4)采样深度:采样点确定后,将表土刮去,用取土铲或筒钻采集土样。
大田采样深度为0~20厘米,果园采样一般在0~20厘米、20~40厘米两层分别采集。
(5)采样方法:每个取样点的取土深度及采样量应均匀一致,土样上层与下层的比例要相同。
取样器应垂直于地面入土,深度相同。
用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面取土。
所有样品都应采用不锈钢取土器采样。
(6)样品量:用于推荐施肥的采样地块为0.5千克,用于田间试验和耕地地力评价的采样地块为2千克以上,且需长期保存备用。
用四分法将多余的土壤弃去,方法是:将采集的土壤样品放在盘子里或塑料布上,将样品捏碎并混匀,铺成正方形或圆形,画对角线将土样分成四份,分别把对角的两份合并成一份,保留一份,弃去一份。
土壤样品的采集与制备
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一、土样采集原理
为准确了解土壤中各种成分的含量,且分析所需的土样量非常少,因此采集的土样必须有较好的代表性。
利用对角线法布置采样点,每个采样点的采样深度和采样量大体相近,五个采样点总的采样量为新鲜土稍大于1公斤。
二、所需设备
按每组计算;
小铁锹一把
采样袋一只或报纸若干张
三、操作步骤
(一)土壤农化分析样的采集方法
五点法(对角线法) 棋盘法蛇形法
(二)土壤样品采集步骤
选定欲采样的田块—→用对角线法目测采样点—→在选定的采样点上,铲去表土约1mm,采集耕作层土样(一般12~15cm)—→采集土样—→将五个点的土样混在一起带回实验室—→用手仔细将土块研碎到蚕豆大小,且均匀地摊铺在实验台上—→写上班级、组别及采样人姓名和采样日期
四、作业
实验报告
一、实验目的
挑出植物残茬、石块、砖块等,将土样磨细使土样充分混合,并使样品在分析时能较容易分解,也可使样品长期保存。
二、所需器皿
1、20目土筛
2、60目土筛
3、每组两个广口瓶
4、标签纸若干
5、角匙
6、研钵
三、操作步骤
将充分风干的土样放入研钵中研磨―→使全部土样通过20目土筛―→将约四分之三的过目土样放大一大广口瓶中,并贴上标签,写上班级、姓名及组别―→将余下的土样继续研磨,直至全部通过60目土筛―→将磨好的土样装瓶,贴上标签,写上土样粗细、组别、采样人等内容。
如果土样过多,可用四分法舍弃到部分土样―→如果欲对土样进行全N、全P、全K分析,则还需继续研磨,将土样通过100目土筛。
四、思考题
1、为什么要将全部土样通过一个较粗的筛孔后,再能研磨成较细的土样?
2、土样制备在土壤分析中有何意义?。
土壤样品的采集与制备实验报告
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土壤样品的采集与制备实验报告实验报告土壤样品的采集与制备摘要本实验旨在研究土壤样品采集和制备的基本方法。
通过实验分析,我们发现采集时应注意根据目的选取不同深度的土层,采用无菌技术制备样品可以避免污染,混合均匀后进行分析可以使结果更准确。
对于质量较大的土壤样品,应当先进行粉碎处理。
实验结果对于土壤科学的研究具有重要意义。
引言土壤是生态系统的基础,其性质和生物多样性的研究对于维护地球的生态平衡和人类的健康发展具有重要意义。
然而,土壤的采集和制备是土壤科学研究的前提。
因此,我们需要掌握基本的实验方法,正确地采集和制备土壤样品。
材料与方法1. 采集方法本实验采用典型农田土壤样品进行研究。
采集时应注意选择不同深度的土层,包括表层土壤和不同深度的土层。
例如,针对不同研究目的可以采集0-20cm、20-40cm、40-60cm等层次的土壤。
在采集过程中需要避免手套、铲子等器械的污染,以减少采集误差。
2. 制备方法制备土壤样品时,需要先将土壤表面杂质、石头等物质去除,并进行粉碎处理,以进行后续实验。
粉碎过程中应注意避免样品过粉,造成结果偏高。
对于样品较小的情况,可以采用高速离心或者筛网等方法进行分离。
为了避免污染,应当采用无菌技术进行制备。
具体地,在操作时需要使用无菌试剂和器械,并在无菌操作台上进行操作。
同时,建议将制备好的土壤样品进行混合均匀。
混合样品时,要均匀混合各采集层次的土壤,从而得到代表性的样品。
根据需要,可以调整混合比例。
结果在进行本实验的过程中,我们采用了不同深度的土壤样品,并采用粉碎和混合均匀的方法进行制备。
实验结果表明,选择合适的采集层次和均匀混合样品可以得到较为准确的实验结果。
同时,我们还进行了无菌实验,证明采用无菌技术能够有效避免污染,保证实验结果的可靠性。
讨论本实验采用的是传统的土壤采集和制备方法,在实践中具有较高的实用性和可行性。
然而,我们也需要认识到技术的局限性,并注意改进方法。
例如,对于某些微量元素的分析,需要采用更为先进和灵敏的技术手段,以提高结果的准确性。
土壤化验分析样品的采集与制备
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32%左 右 ,吸 湿 性 较 少 ,多 用 于 根 外 追 肥 和 浸 种 。做 种 肥 施 用 时 , 50 千克小麦种子喷洒 5%~6%浓 度 的 磷 酸 二 氢 钾 溶 液 4~5 千 克, 边喷洒边搅拌。为使小麦种子充分吸收,中间可隔 30 分钟, 分两次喷完,最后盖麻袋, 堆闷 24 小时后即可播种, 不可久放。
( 新疆林业科学院 莫 巍)
水, 为速效性化肥, 含氮量为 20%~21%。做种肥时, 对种子萌 发和幼苗生长有不良影响。播种小麦时, 拌种量以每 667 米2 5~7.5 千克为宜, 做到随拌随播。水稻插秧时, 也可将酸磷铵与 腐熟的有机肥加水调成糊状, 随蘸根随栽, 效果很好。
五 、尿 素 普通尿素为白色晶体, 呈针状或棱柱状, 易溶于水, 水溶 液 呈 中 性 反 应 , 含 氮 量 为 44%~46%, 是 氮 肥 中 含 氮 量 最 高 的 优质肥料。尿素可做基肥和追肥施用, 一般不宜做种肥。若做 种 肥 施 用 时 , 667 米2 用 量 不 得 超 过 2~2.5 千 克 , 并 与 种 子 隔 离, 可与干土混匀后施于离种子稍远的地方。 六 、磷 酸 二 氢 钾 是 一 种 高 效 的 复 合 肥 料, 含 磷 量 为 52%左 右, 含 钾 量 为
干后结成硬块, 难以磨细。风干场所要求干燥通风, 防止酸蒸 气、氨气和灰尘的污染。样品风干后, 拣去动植物残体和石块。 若石子过多, 应将拣出的石子称重, 记下所占的百分数。
2.过 筛 将风干的土样按化验项目, 用四分法缩分至 200~500 克 后, 用木棍研细。用于碱解氮、速效磷、速效钾、pH 值和物理分 析 化 验 的 样 品 , 全 部 通 过 2.5 毫 米 筛 ; 用 于 有 机 质 、全 氮 、全 磷、全钾等化验分析的样品, 全部通过 0.25 毫米筛。 3.装 瓶 将过筛后的土壤装瓶, 贴上标签, 备用。 三 、几 种 特 殊 情 况 的 采 样 1.土 壤 剖 面 样 品 的 采 集 首先根据地形、植被、土类等选定取样点 , 然后挖掘剖面, 深达 1~2 米。根据土壤剖面的颜色、结构、质地、松紧度、湿度、 树木根系分布等, 自上而下划分土层, 仔细观察, 描述记载。然 后自上而下逐层采集分析样品。通常采集各发生土层中部位 置的土壤。随后将各层所采样品分别放入布袋或塑料袋内。 2.盐 碱 土 盐 分 动 态 样 品 的 采 集 盐碱土中盐分的变化沿垂直方向更为明显, 既不能采用 混 合 样 品 , 也 不 必 按 发 生 层 次 采 样 , 而 是 自 地 表 起 每 10 厘 米 或 20 厘米分层, 在每层中部位置分别取土, 分别依次编号。 3.障 碍 因 素 诊 断 土 样 的 采 集 。 对要求分析和诊断的有问题的土壤要采集典型样品, 不 仅要采集表土样品, 也要采集底土样品。同时, 采集植物生长 正常的土壤样品, 以利比较和诊断。 4.果 园 土 样 的 采 集 果树属木本植物, 1 年多次施肥, 且施肥部位集中。采样 时应注意时间、位置和深度。测土施肥中, 一般在收获后至施 基肥前, 在非施肥部位 30~40 厘米采样。
(完整版)土壤样品的采集和制备
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×代表样点位置 图1 土壤采样点的方式 土壤样品的采集和制备一、土壤样品的采集土壤样品的采集是土壤分析工作中一个最重要最关键的环节,它是关系到分析结果是否正确的一个先决条件,特别是耕作土壤,由于差异较大,若采样不当,所产生的误差(采样误差)远比土壤称样分析发生的误差大,因此,要使所取的少量土壤能代表一定土地面积土壤的实际情况,就得按一定的规定采集有代表性的土壤样品。
如何采样?这要根据分析的目的,要求来决定采样的方法。
(一)土壤样品的采集方法、种类和注意事项:1.混合样品的采集由于土壤是一个不均匀的体系,为了要了解它的养分状况,物理性、化学性,我们不能把整块土都搬进实验室进行分析,因此,就必须选取若干有代表性的点子取样混合后成为混合样品,混合样品实际上就是一个平均样品,这个平均样品就要具有代表性。
要使样品真正有代表性,首先要正确划定采样区,找出采样点,划采样区(采样单元或采样单位)时是根据土壤类别、地形部位、排水情况、耕作措施、种植栽培情况、施肥等等的不同来决定的。
每一个采样区内,再根据田块面积的大小及被测成分的变异系数,来确定采样点的多少,当然,取的点子越多,代表性越强,那就越好,但它会造成工作量的增多,因此一般人为的定为5-10,10-20点或根据计算应取多少点。
(1)试验田土壤样品的采集:一般试验小区为一采样区。
(2)大田(旱地)土壤样品的采集:在进行土壤养分状况的调查时,一般是根据土壤类别、地形、排水、耕作、施肥等不同来划分采样区;也有的是根据土壤肥力情况按上、中、下来划分采样区。
(3)水田土壤样品的采集。
它和大田土壤样品的采集基本一致(4)采样点的布置(参见P276-277) 在采集多点组成的混合样品时,采样点的分布,要尽量做到均匀和随机,均匀分布可以起到控制整个采样范围的作用:随机定点可以避免主观误差,提高样品的代表性,布点以锯齿形或蛇形(S 形)较好,直线布点或梅花形布点容易产生系统误差(图1),因为耕作,施肥等农业技术措施一般都是顺着一定方向进行的,如果土壤采样与农业操作的方向一致,则采样点落在同一条件的可能性很大,易使混合土样的代表性降低。
2第二章 样品的采集、制备与保存

制样时一般用40目(0.42mm)。 4)保存 鲜样采回后马上分析,或在4℃保存;风干样同土壤。
二、农/畜产品样品采集、制备与保存
2. 籽粒样品
1)个别植株的采样 一株即一个样品,重量>25g
2)试验小区的采样(重量>500g)
作为植株采样 收获后采样 3)成批物(重量>500g) 4)制备 去杂,去不完善粒(空壳,裂纹,病变…),晒干,装瓶
一、土壤样品的采集、制备与保存
3.土样的制备 A.样品制备的目的
1、挑出植物的根、石块等非土部分,使样品能真正代表 土壤本身的组成; 2、样品磨细后增大了土粒的表面积,有利于测定时土粒 与试剂反应迅速、完全。 3、使分析用的少量土样有较高代表性,减少称样误差; 4、使样品能长期保存,不致因微生物作用而养分变质。
A.包装化肥
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•
<10袋:逐袋采样,在3/4处采样 10~50袋:采集袋数>20% 50~100袋: >10% >100袋: >10袋,(总数的2%)
B.散装化肥(至少10点)
分为上、中、下三层,东、南、西、北各采一个点。
C.液体
5%,一个样品至少500ml,用玻璃管。
三、肥料样品的采集、制备与保存
B.制备
1)清污 一般不水洗,用湿沫布擦干净(防易溶养分渗出) 若刚施肥或打药,用0.1%-0.3%洗衣粉去垢,清水快速淋 洗后马上擦干
二、农/畜产品样品采集、制备与保存
2)烘干 剪碎 杀青(90℃烘15-30min,使酶失活) 烘干(~60℃
)
3)粉碎过筛(粉碎机)
称样重 <1g 1~2g >2g 粉碎粒径 0.25~0.1 mm 0.5 1 mm பைடு நூலகம்m
土壤样品的采集与制备
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土壤样品的采集与制备一、土样采集原理为准确了解土壤中各种成分的含量,且分析所需的土样量非常少,因此采集的土样必须有较好的代表性。
利用对角线法布置采样点,每个采样点的采样深度和采样量大体相近,五个采样点总的采样量为新鲜土稍大于1公斤。
二、所须要设备按每组计算;小铁锹一把取样袋一只或报纸若干张三、操作步骤(一)土壤农化分析样的收集方法五点法(对角线法)棋盘法蛇形法(二)土壤样品收集步骤选定欲采样的田块—→用对角线法目测采样点—→在选定的采样点上,铲去表土约1mm,采集耕作层土样(一般12~15cm)—→采集土样—→将五个点的土样混在一起带回实验室—→用手仔细将土块研碎到蚕豆大小,且均匀地摊铺在实验台上—→写上班级、组别及采样人姓名和采样日期挑选出植物残茬、石块、砖块等,将土样磨细并使土样充份混合,并使样品在分析时能较难水解,也可以并使样品长期留存。
1、20目土筛2、60目土筛3、每组两个广口瓶4、标签纸若干5、角匙6、研钵三、操作步骤将充份风干的土样放进研钵中研磨―→并使全部土样通过20目土捣―→将约四分之三的过目土样压缩两大广口瓶中,并贴上标签,写下上班级、姓名及界别―→将余下的土样稳步研磨,直到全部通过60目土捣―→将搓不好的土样装瓶,贴上标签,写下上土样厚薄、界别、取样人等内容。
如果土样过多,可用四分法舍弃到部分土样―→如果欲对土样进行全n、全p、全k分析,则还需继续研磨,将土样通过100目土筛。
四、思考题1、为什么必须将全部土样通过一个较粗的筛孔后,再能够研磨变成较窄的土样?2、土样制取在土壤分析中有何意义?。
土壤样品的采集与制备
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土壤样品的采集与制备一、土壤样品的采集土壤样品的采集方法对分析结果和评价影响很大,采样时的误差往往比分析的测定误差更大。
因而,必须严格采集,保证土样具有代表性,能正确真实地反映原采样地块的土壤情况。
土样采集的时间、地点、层次、方法、数量等都由土样分析的目的来决定。
1.采样前的准备工作采样前必须了解采样地区的自然条件(母质、地形、植被、水文、气候等),土壤特征(土壤类型、层次特征、分布)及农业生产物特性(土地利用、作物生长、产量、水利、化肥、农药的使用情况等),是否受到污染及污染的历史与现状等情况。
在调查的基础上,根据需要和可能来布设采样点,同时挑选一定面积的对照地块。
2.采样点的选择由于土壤本身在空间分布上具有较大的不无均匀性,需要在同一采样地点作多点采样,再混合均匀。
当采样地点的面积不大(1000m2---2000m2以内)时,可在不同方位上选择5---10个有代表性的采样点,采样点的分布不能太集中,通常采用下列方法(图5-4)3.采样深度一般性地了解土壤受污染情况,采取深度约15cm的耕层土壤和耕层以下(15---30)cm的土样。
如果要了解土壤污染深度,则应按土壤剖面层次分层取样。
在每个采样点上,按层垂直向下切取土壤。
每个点取厚约1cm的土壤,且在每个点上所取的土量要基本相等,采样完毕后将各点的土样混合均匀即可。
如要测定重金属,则应将和金属采样器接触部分剥去。
4.采样时间采样时间视测定的目的而定。
若为了了解土壤污染情况,则可随时采集土样测定;若为了了解在该田块上生长的植物污染状况,则可在植物收获季节同是采集土壤和植物样品。
5.土样数量一般要求采样1k g左右。
由于土壤样品不均匀需多点采样而取土量较大时,应反复以四分法缩分至所需量。
6、注意事项(1)采样点不能选在田边、路边和服堆边。
(2)经最后缩分所得的土样应装入塑料袋中,同是备好记有采样地点、日期、样品情况、采样人等项目的标签。
二、土壤样品的制备1.土样的风干需要用风干土样,因为风干的土样较易混匀,重复性和准确性都较好。
土壤样品采集和制备
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实验一土壤样品的采集1 土壤样品采集的要求及类型土壤样品采集是土壤分析工作中的一个重要环节,如果采集的样品不符合要求,那么任何精密仪器和熟练的分析技术都将毫无意义。
由于土壤理化性质、养分含量差异很大,特别是耕地土壤受人为耕作和施肥影响,差异更明显,要使分析结果反映客观实际,所采土样要求具有充分的代表性。
根据分析目的不同而采集不同的土壤样品,如耕作层土壤混合样品、土壤剖面样品、土壤物理性质样品、土壤盐分动态样品、养分动态土样等。
本实验只介绍土壤混合样品的采集。
2 土壤混合样品的采集2.1 划定采样区:要使样品真正具有代表性,首先要正确划定采样区,在每个采样区内采集一个混合土样。
划定采样区时,应先了解全地区的土壤类别、地形、作物茬口、耕作措施、施肥和灌溉等情况,同一采样区内的这些情况应力求大体一致。
采样区大小视要求的精度而定,试验地一般以各处理的小区为一采样区,生产地一般以0.67-1.33公顷为一个采样区,大面积耕地肥力调查一般以6.67-66.7公顷为一个采样区。
2.2 确定样点:在采样区内沿S形路线等距离随机取10-30个点(小区也要取5个以上样点),混合组成一个原始土壤样品。
采样时要求:(1)样品应选择植物生产整齐而有代表性的地点,密植作物可在植物行间采样,中耕作物可在株行间各采半数的小样;(2)采样点应避开田边、路边、沟边、树边、特殊地形部位、堆过肥料的地方。
2.3 土样采集方法:样点确定后,用小铲或土钻采集小样。
混合土样一般只采耕层(0-20cm)土壤,必要时也可采耕层以下的土壤,但通常不超过100cm。
每一采样点采集土样的厚度、深度、宽窄、土样量应大体一致。
一个混合样品重量在1kg左右。
如果重量超出很多,可以把各点采集的土样一起放在一块塑料布上用手捏碎、混匀、摊平,用“四分法”取对角两份,弃去其余部分。
如果仍然超重很多,继续用“四分法”弃去多余样品直至所留样品在1kg左右。
土壤样品采集方法根据采集工具不同,大体可分为三种:(1)土铲采样:在确定的采样点上根据采土的要求深度,用土铲斜面向下切取均匀的一薄片土壤样品。
土壤样品采集与制备
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土壤样品采集与制备土壤是一个不均一体,影响它的因素是错综复杂的。
有自然因素包括地形(高度、坡度)、母质等;人为因素有耕作、施肥等。
这些都说明了土壤不均一性的普遍存在,因而给土壤样品的采集带来了很大的困难。
实验室的分析测定,只能是样品,但要求通过样品的分析,达到以样品论“总体”的目的。
因此,采集的土样对所研究的对象(总体),必须具有最大的代表性。
一、实验目的通过该实验让学生了解土壤剖面的基本采集方法:从上至下,主要采集中间层,研磨时注意把残根、碎石等杂物捡出。
二、实验原理为了研究土壤基本理化性状,除了研究表土外,还常研究表土以下的各层土壤。
这种剖面土样的采集方法,一般可在主要剖面观察和记载后进行。
从野外采集回来的土样,都需要及时经过一个严格的制备过程一风干、挑拣、研磨、过筛和装瓶后,方能进行室内实验。
由于每个分析项目都要求一定的粒级标准,分析结果才能相互比较、检验和应用。
所以,这是一项极重要的基础准备工作。
三、实验仪器铁铲、擀土棍、天平、牛皮纸、铜筛、广口瓶四、实验步骤1、土壤剖面样品采集土壤剖面按层次采样时,必须自下而上(这与剖面划分、观察和记载恰好相反)分层采取,以免采取上层样品时对下层土壤的混杂污染。
为了使样品能明显反映各层次的特点,通常在各层最典型的中部采取(表土层较薄,可自地面向下全层采样),这样可克服层次之间的过渡现象,从而增加样品的典型性或代表性。
一个样品的重量在IKg左右。
2、土壤样品的制备(1)土样的风干从野外采来的土样应尽快风干,以免发霉变质,影响测定结果。
风干应在干净、阴凉和通风的房间中进行。
将采回的土样放在牛皮纸或塑料薄膜上,摊成薄薄的一层,置于室内通风阴干。
在土样半干时,须将大土块捏碎(尤其是黏性土壤),以免完全干后结成硬块,难以磨细。
土样要避免酸、碱和不洁气体、灰尘等污染。
样品风干后,要拣出动植物残体和非土壤形成物质。
(2)土样的制备将风干土样倒在平木板上,用擀土棍研细,使之全部通过2mm 孔径的筛子。
土壤样品的采集与制备--实验

2、磨细过筛
风干后的土样平铺在平整木板或塑料板上, 用木棍或塑料棍压碎 ,经过初步压碎的土 样,如果数量太多,可以用四分法分取, 并用1mm孔径的筛子过筛。未通过筛子的土 粒,必须重新压碎过筛,直至全部通过筛 孔为止;但石子切勿碾碎,应并入砾石中 处理
四分法对角取样
3、贮存
过筛后的土样经充分混匀,然后装入玻璃塞广 口瓶或塑料袋中,内外各具标签一张,写明编 号、采样地点、土壤名称、深度、筛孔、采样 日期和采样者等项目。所有样品都须按编号用 专册登记。制备好的土样要妥善贮存,避免日 光、高温、潮湿和有害气体的污染。一般土样 保存半年至一年,直至全部分析工作结束,分 析数据核实无误后,才能弃去。
土壤是不均一体 必须有效地控制采样误差,否 者任何精密的分析仪器和熟练的分析技术,都不 可能使测定结果如实地反映客观情况。
1、 造成土壤的不均一性的原因
影响土壤不均一性的因素很复杂,自然因 素:包括地形和侵蚀等。地形(如高度、坡度) 的变化可使局部土壤性质有很大变化,又如盐 碱地上的盐碱斑,多数斑块分布没有一定的形 状、方向和位置的,总的来说地貌是变化无穷 的。
33采样点数采样点数81081044采样量采样量10001000克左右克左右55采样工具推荐管形土钻采样工具推荐管形土钻混合土样的采集混合土样的采集由于土壤的不均匀性在一个采样单元由于土壤的不均匀性在一个采样单元内任意选择若干点把各点所采的土壤内任意选择若干点把各点所采的土壤等量等量地均匀混合起来组成混合样品
诊断土样的采集
蓝色区域表示采样区域, 红色点表示采样点。
(3)养分动态土样的采集
为研究土壤养分的动态而进行土壤采样时,可 根据所研究问题的要求进行相应同位采样。例 如,为研究过磷酸钙在某种土壤中的移动性, 前述土壤混合样品的采法显然是不合适的。如 果过磷酸钙是以条状集中施肥的,为研究其水 平方向的移动距离,则应以施肥沟为中心,在 沟的一侧或左右两侧按水平方向每隔一定距离, 将同一深度所取的相应同位土样进行多点混合。 同样,在研究其垂直方向的移动时,应以施肥 层为起点,向下每隔一定距离作为样点,以相 同深度者组成混合土样。
c2 土壤样品的采集、制备和水分测定
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第一节 土壤样品的采集
五、混合土样的采集方法 3. 采集混合土样的要求 各点随机决定,在田一般按“ 随机决定 (2) 各点随机决定,在田一般按“S” 形路线采样。 形路线采样。
第一节 土壤样品的采集
五、混合土样的采集方法 3. 采集混合土样的要求 采样点应避开田边、路边、沟边、 (3) 采样点应避开田边、路边、沟边、 树边、特殊地形部位、堆过肥料的地方。 树边、特殊地形部位、堆过肥料的地方。
第二节 土壤样品的制备和保存
二、粉碎过筛 过筛: 过筛: 特别注意 过筛要使研磨的土样全部过筛, 过筛要使研磨的土样全部过筛,而不能将没过筛的样 品倒掉。 品倒掉。 如剩下最后不多的砂砾不能磨碎,应将其称重, 如剩下最后不多的砂砾不能磨碎,应将其称重,计算 测定结果时将该重量计算在总重量中,否则结果不真实。 测定结果时将该重量计算在总重量中,否则结果不真实。
第一节 土壤样品的采集
一、土壤的不均一性 样品采集量很少! 样品采集量很少! 参与化学分析的数量更少! 参与化学分析的数量更少!
采集的一个土壤一般1kg左右, 采集的一个土壤一般1kg左右,而分析时只从其中取 1kg左右 几克到几百毫克。 几克到几百毫克。 一个土样足以代表一定面积的的土壤具有相当难度! 一个土样足以代表一定面积的的土壤具有相当难度! 因此: 因此: 采样不合理引起的误差往往远高于样品分析的误差; 采样不合理引起的误差往往远高于样品分析的误差; 对一个没有代表性的样品进行分析毫无意义!!! 代表性的样品进行分析毫无意义 对一个没有代表性的样品进行分析毫无意义!!!
3. 采集土样的深度: 采集土样的深度:
一般采集耕层土壤,0-15cm或0-20cm。 15cm或 20cm。 一般采集耕层土壤, 特殊研究目的时采集深层土样。 特殊研究目的时采集深层土样。
土壤农化分析各章复习要点
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第一章土壤农化分析基本知识1、名词解释:空白试验回收率有效数字精密度准确度绝对误差对照试验相对偏差平行性重复性2、应掌握内容:1)、误差来源问题土壤农化分析的误差来源于三个方面,即采样误差、称量误差和分析误差,误差主要来源于采样误差,其次是分析误差;其中分析误差包括系统误差和偶然误差;分析结果的准确度由系统误差决定,分析结果的精密度由偶然误差决定。
系统误差和偶然误差产生的原因。
2)偶然误差和系统误差的检验和校正方法3)有效数字的保留问题4)我国试剂的规格:第二章土壤样品采集与制备1、名词解释:风干土烘干土土壤质量含水量2、土壤样品采集中应注意的问题每一点采取的土样厚度、深浅、宽狭应大体一致。
各点都是随机决定的,在田间观察了解情况后,随机定点可以避免主观误差,提高样品的代表性,一般按S形线路采样。
采样地点应避免田边、路边、沟边和特殊地形的部位以及堆过肥料的地方。
一个混合样品是由均匀一致的许多点组成的,各点的差异不能太大,不然就要根据土壤差异情况分别采集几个混合土样,使分析结果更能说明问题。
一个混合样品重在1kg左右。
3、土壤样品的保存时样品瓶上的标签应包含的内容4、耕层混合样品采集的原则5、样品采集与制备的方法6、掌握烘干法测定土壤含水量的方法与条件7、风干样品处理时,测定项目与土壤过筛粒径之间的关系。
第三章土壤有机质测定1、土壤有机质的概念2、土壤有机质测定的常用方法有哪些?(干烧法、湿烧法、容量法、比色法、直接灼烧法)3、干烧法和湿烧法的优缺点4、重铬酸钾容量法可分为几种?重铬酸钾外加热法与的稀释热法比较优缺点。
5、两种容量法原理,测定条件(反应温度、时间、指示剂的选择及颜色变化、校正系数、注意事项等)第四章土壤氮素分析1、名词:土壤有效氮土壤无机氮、土壤碱解氮开氏法2、开氏法原理及优点3、开氏法测定土壤全氮消煮时的条件1)加速剂的主要成分及各成分所起作用,成分选择,用量等。
2)温度、时间,溶液清亮后为什么要后煮30分钟等4、消煮液中铵的测定有哪些方法?5、蒸馏法测定消煮液中铵的原理、吸收液的选择(硼酸、硫酸)、指示剂6、土壤有效氮测定方法有哪些(生物方法(好奇培养、厌气培养)、化学方法(酸水解、碱水解))7、碱解蒸馏法测定土壤有效氮的方法、原理、及注意事项8、土壤中无机氮的测定方法有哪些?1)铵态氮的测定方法2)硝态氮的测定方法8、蒸馏法测定无机氮时,包括硝态氮时可用那些还原剂9、开氏法测定的全氮中是否包含硝态氮?如要包括该如何处理?第五章土壤磷素分析1、土壤中有效磷含量、土壤中磷的有效性2、土壤全磷的测定分为两步:样品的分解;待测液中P的定量3、样品分解的方法1)样品分解可分为碱熔法和酸溶法,碱熔法有哪些,优缺点;酸溶法有哪些,优缺点,常用的酸溶法是什么?2)硫酸-高氯酸法测定土壤全磷的原理4、待测液中磷的测定1)磷的测定方法有哪些,各方法的使用范围如何?土壤待测液中磷的测定选用哪种方法?2)钼锑抗比色法测定P的原理、工作范围,优点(表5-1)5、如何选择合适的土壤有效磷提取剂?讨论影响有效磷浸提的因素?6、0.5 mol L-1 NaHCO3溶液法(又称Olsen 法)测定石灰性土壤有效磷的原理及测定条件。
土壤样品的采集与制备的实验原理
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土壤样品的采集与制备的实验原理1. 引言说到土壤,大家可能会想起田间地头的泥巴,或者是那种爱在花园里翻土的乐趣。
可是,土壤可不止是个脏东西,它可是个宝藏!科学家们通过采集和制备土壤样品,能了解到土壤的成分、质量,甚至是对植物生长的影响。
今天,我们就来聊聊这背后的实验原理,轻松又幽默,让你听了之后不觉得无聊。
2. 土壤样品的采集2.1 采集的准备首先,咱们得做好准备,别到时候手忙脚乱。
首先,得穿上耐脏的衣服和一双结实的鞋子,毕竟在土里打滚可不是件轻松的事。
然后,准备好采样工具,像铲子、锹子、采样瓶等等,少了哪样都不行。
接下来,最好提前了解一下你要去的地方,别到时候发现那里是个污染严重的地方,那就得不偿失了。
2.2 采集的步骤好了,准备工作做好后,就可以开始采集了。
通常,我们会选择土壤表层,也就是那一层最“肥”的地方,毕竟这里的养分最丰富。
不过,别一味贪图表层的好处,底层也不能放过,毕竟“冰山一角”嘛。
一般来说,采集土壤时,要把采样点四周的土壤刮掉,确保取到的是干净的样品。
把土壤放进采样瓶,记得标注好位置和时间,这样后续分析时才不会搞混。
3. 土壤样品的制备3.1 样品的处理拿到土壤样品后,接下来的步骤同样重要。
首先,要把采集到的土壤晒干,干燥的土壤便于后续分析。
听说晒土壤的时间越久,土壤的养分就越容易被分析出来,不过晒太久也可能导致某些营养成分的流失,所以这里就要掌握个度。
干燥后,把土壤粉碎,直到颗粒变得均匀细腻,像磨面粉一样,别让它们有“家族聚会”的感觉。
3.2 样品的保存最后,处理好的土壤样品要妥善保存。
你可不能随便一放了事,保存不当就会“变质”,影响后续的实验结果。
一般来说,最好把土壤放在密封的瓶子里,放在阴凉干燥的地方,切记防潮防湿,毕竟“湿气重了,坏事就来”!4. 总结好啦,今天咱们就聊到这儿。
通过土壤样品的采集与制备,我们能更好地理解土壤的特性。
说到底,土壤不仅仅是植物的家,它还承载着无数生命的故事。
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(5)采样时间和频率 )
一般在晚秋或早春采样。 一般在晚秋或早春采样。 在同一时期所采土样的分析结果才能相互比较。 在同一时期所采土样的分析结果才能相互比较。
(6)避免特殊点: )避免特殊点:
避免田边、路边、特殊地形、堆放过肥料的地方。 避免田边、路边、特殊地形、堆放过肥料的地方。
(7)采样量 )
§ 2-1 土壤样品的采集 三、特殊土样的采集
2. 土壤盐分动态样品的采集 段取Байду номын сангаас (1) “段取”
不必按照发生层次, 不必按照发生层次,人为地从地表 向下进行等段或不等段划分。 向下进行等段或不等段划分。同一 段中,自上而下整层地均匀采样。 段中,自上而下整层地均匀采样。 整层地均匀采样 可用于储盐量的计算。 可用于储盐量的计算。
代表性 典型性 对应性 适时性 防止污染
二、混合土样的采集
§ 2-1 土壤样品的采集 二、混合土样的采集
(1)每个采样单元的土壤要尽量均匀一致 )
调查土壤类型和土壤的差异情况 →把土壤划分成若干个采样单元 把土壤划分成若干个采样单元 →分别采集几个混合土样。 分别采集几个混合土样。 分别采集几个混合土样
§ 2-1 土壤样品的采集 二、混合土样的采集
按照一定的采样路线( 、 、 等形 随机布点。 等形) 按照一定的采样路线(S、N、W等形)随机布点。 每一点所采的厚度、深浅、宽窄应大体一致。 每一点所采的厚度、深浅、宽窄应大体一致。 一般采集耕层土壤( 耕层土壤 一般采集耕层土壤(0~15或0~20cm)。 或 )。
5. 结果计算: 结果计算:
水分 m1 − m 2 水分( %) = × 100% = × 100% 烘干土 m2 − m0
第二章
一、名词解释 扰动型样品 混合样品
复习题
单点样品
原状土样品 四分法
二、问答题 采集样品应遵循哪些原则? 1.采集样品应遵循哪些原则? 采集混合土样有哪些要求?应注意些什么? 2.采集混合土样有哪些要求?应注意些什么? 土壤样品的磨细程度有哪些表示方法? 3.土壤样品的磨细程度有哪些表示方法?样品的不同 测定项目对磨细程度有何要求? 测定项目对磨细程度有何要求? 为什么实验室分析时大多采用风干样品? 4.为什么实验室分析时大多采用风干样品?新鲜样品 和风干样品在成分上有何差异? 和风干样品在成分上有何差异 ? 哪些测定项目要 求使用新鲜土样? 求使用新鲜土样? 5.简述烘干法测定土壤含水量的原理 简述烘干法测定土壤含水量的原理。 5.简述烘干法测定土壤含水量的原理。
§ 2-1 土壤样品的采集 二、混合土样的采集
一个混合样品的重量在1 左右 左右。 一个混合样品的重量在 kg左右。 如果重量超出很多,可用四分法进行缩分。 四分法进行缩分 如果重量超出很多,可用四分法进行缩分。
(8)采样记录 )
内容包括:采样地点及其基本情况、采样时间、 内容包括:采样地点及其基本情况、采样时间、 采样方法、采样人、研究目的等。 采样方法、采样人、研究目的等。 一式二份, 标签一式二份 一份放在装土样的袋子里, 标签一式二份,一份放在装土样的袋子里,一 份系在袋子的口上。 份系在袋子的口上。
点取” (2) “点取”
在各层次的中部位置采取土样。 在各层次的中部位置采取土样。 可用于研究盐分或其它物质在剖面 中的分布特点。 中的分布特点。
§ 2-1 土壤样品的采集 三、特殊土样的采集
3. 其它特殊样品的采集
植株生长异常时的土壤诊断样品的采 集,应注意在采集异常植株下的土样的同 要采集正常植株下的土样以作对照。 时,要采集正常植株下的土样以作对照。 测定土壤微量元素的土样采集, 测定土壤微量元素的土样采集,不宜 用铁、铜等工具和器皿,应选用不锈钢、 用铁、铜等工具和器皿,应选用不锈钢、 塑料、尼龙等工具和器皿。忌用(废旧) 塑料、尼龙等工具和器皿。忌用(废旧) 报纸铺放样品,以免污染。 报纸铺放样品,以免污染。
不同的分析项目对筛孔有不同的要求。 不同的分析项目对筛孔有不同的要求。
20目样:用于分析物理性质、速效养分、 目样:用于分析物理性质 速效养分、 物理性质、 目样
pH、CEC等。不能磨得太细,否则,容易 、 等 不能磨得太细,否则, 破坏土壤矿物晶粒,使分析结果偏高。 破坏土壤矿物晶粒,使分析结果偏高。 质等。分析结果不受磨碎程度的影响。磨 质等。分析结果不受磨碎程度的影响。 得更细, 得更细,可使样品分解反应更为完全和彻 减少称样误差。 底,还可 减少称样误差。
三、特殊土样的采集
§ 2-1 土壤样品的采集 三、特殊土样的采集
1. 剖面土样的采集 →挖剖面 →划分层次 自下而上分层采样 分层采样, →自下而上分层采样,以免采取上层土样时对
下层土壤的混杂污染。 下层土壤的混杂污染。 通常在各层次的最典型的中部采取土样, 中部采取土样 通常在各层次的最典型的中部采取土样,这样 可以克服层间的过渡现象,使样品能明显地反 可以克服层间的过渡现象, 映各层次的特点。 映各层次的特点。 采样的其他要求与混合样品相同。 采样的其他要求与混合样品相同。
四、土壤样品采集工具
§ 2-1 土壤样品的采集 四、土样采集工具
§ 2-1 土壤样品的采集 四、土样采集工具
§ 2-1 土壤样品的采集 四、土样采集工具
原状土芯取样器套装 筒式土钻
槽式土 钻
§ 2-1 土壤样品的采集 四、土样采集工具
§ 2-2
土壤样品的制备和保存
土样制备的目的 风干样品的制备过程 新鲜样品和风干样品
高速万能粉碎机
不锈钢筛
尼龙筛
筛孔大小的表示方法: 筛孔大小的表示方法: 孔径, 孔径,mm 每英寸长度上的孔数,目 每英寸长度上的孔数, 筛孔直径(mm)≈16/ (mm)≈16/每英寸孔数 筛孔直径(mm)≈16/每英寸孔数 20目筛可近似看作孔径 目筛可近似看作孔径1mm 20目筛可近似看作孔径1mm
根据采样点数,分为: (2)根据采样点数,分为:
单点样品
每个样品只采一个点 包括扰动型样品和原状土样品 多用于地学或环境方面的研究
混合样品
由若干相邻近样点的样品混合而成 只适于采集扰动型样品 常用于农田和田间试验的田块
§ 2-1 土壤样品的采集 一、概述
土壤样品的采样原则: 3. 土壤样品的采样原则:
2. 土壤样品的类型
扰动型样品
不要求保持土壤的原有结构 适用于大部分测定项目
§ 2-1 土壤样品的采集 一、概述
根据是否保持土壤的原有结构,分为: (1)根据是否保持土壤的原有结构,分为:
原状土样品
要求最大限度地保持土壤原有结构 适用于土壤物理性状和某些化学性质的测定
§ 2-1 土壤样品的采集 一、概述
仪器设备: 3. 仪器设备: 铝盒、分析天平、恒温烘箱、干燥器( 铝盒、分析天平、恒温烘箱、干燥器(内 装变色硅胶或无水氯化钙) 装变色硅胶或无水氯化钙)
变色硅胶
4. 测定步骤: 测定步骤:
铝盒 → 105±2℃烘2小时 ± ℃ 小时 → 干燥器内冷却至室温 → 称重 0 称重m → 风干土样(过1 mm筛)5克 风干土样( 筛 克 → 均匀地平铺在铝盒中 → 称重 1 称重m → 105±2℃烘8~10小时至恒重 ± ℃ 小时至恒重 → 干燥器内冷却至室温 → 称重 2 称重m
§ 2-3
1. 适用范围: 适用范围:
土壤含水量的测定 —— 烘干法
不适用于石膏性土壤和有机土(有机质含量> 不适用于石膏性土壤和有机土(有机质含量>20 % 的土壤) 的土壤)
2. 方法原理: 方法原理:
土壤样品在105±2℃烘至恒重时减少的重量,即 ± ℃烘至恒重时减少的重量, 土壤样品在 为土壤样品所含水分的重量。 为土壤样品所含水分的重量。 此温度下,土壤吸着水被蒸发, 结构水不致破 吸着水被蒸发 此温度下,土壤吸着水被蒸发,而结构水不致破 土壤有机质也不致分解。 有机质也不致分解 坏,土壤有机质也不致分解。
60~100目样:用于分析全量养分、有机 目样:用于分析全量养分 全量养分、 目样
§ 2-2 土壤样的制备和保存 二、风干样品的制备过程
3.土壤样品的保存
贮存容器:过筛后的土壤样品经充分混匀, 贮存容器:过筛后的土壤样品经充分混匀,然 后装入带磨口塞的玻璃广口瓶或塑料容器中 标签:内外各具标签一张,写明样品编号、 标签:内外各具标签一张,写明样品编号、采 样地点、土壤名称、筛孔直径、采样深度、 样地点、土壤名称、筛孔直径、采样深度、采 样日期和采样人等项目。 样日期和采样人等项目。所有样品都须按编号 专册登记。 专册登记。 环境条件:阴凉、干燥,注意避免污染。 环境条件:阴凉、干燥,注意避免污染。 保存时间:一般半年至一年。 保存时间:一般半年至一年。直至分析工作结 分析数据核实无误后,才能弃去。 束,分析数据核实无误后,才能弃去。
第二章
土壤样品的采集与制备
本章主要内容
土壤样品的采集 土壤样品的制备和保存 土壤含水量的测定
本章学习要求
掌握混合土样的采集原则 及具体方法 掌握土壤样品的制备方法 掌握烘干法测定土壤含水 量的原理、 量的原理、操作方法
§2 - 1
概述
土壤样品的采集
混合土样的采集 特殊土样的采集 土壤样品采集工具
一、概述
1. 土壤采样目的
§ 2-1 土壤样品的采集 一、概述
(1)研究土壤的基本质量和性质 通常用来测定土壤肥力性质。 通常用来测定土壤肥力性质。 采样大多限于耕层 根密集区)。 耕层( 采样大多限于耕层(根密集区)。 (2)编制土壤图 按土壤类型和剖面的发生层次采取。 按土壤类型和剖面的发生层次采取。 (3)安全性评价或仲裁的需要 采样点较多。一般只分析特定项目。 采样点较多。一般只分析特定项目。
二、风干样品的制备过程
1. 干燥
§ 2-2 土壤样的制备和保存 二、风干样品的制备过程
分为:风干(气温 分为:风干(气温25~35℃,空气相对湿度为 ℃ 空气相对湿度为20~60%) ) 烘干(温度35~60℃) 烘干(温度 ℃ 通常采用风干 风干法 通常采用风干法。