土壤中阳离子交换量的测定方法
土壤阳离子交换量的测定
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土壤阳离子交换量的测定A. EDTA-乙酸铵盐交换法1 方法提要用0.005mol·L-1 EDTA与1 mol·L-1乙酸铵的混合液作为交换提取剂,在适宜的pH条件下(酸性、中性土壤用pH7.0,石灰性土壤用pH8.5),与土壤吸收性复合体的Ca2+、Mg2+、Al3+等交换,在瞬间形成解离度很小而稳定性大的络合物,且不会破坏土壤胶体。
由于NH4+的存在,交换性H+、K+、Na+也能交换完全,形成铵质土。
通过使用95%乙醇洗去过剩铵盐,以蒸馏法蒸馏,用标准酸溶液滴定氨量,即可计算出土壤阳离子交换量。
2 适用范围本方法适用于各类土壤中阳离子交换量的测定。
3 主要仪器设备3.1 电动离心机:转速3000 r/min~5000r/min;3.2 离心管:100mL;3.3 定氮仪;3.4 消化管(与定氮仪配套)。
4 试剂4.1 0.005 mol·L-1EDTA与1 mol·L-1乙酸铵混合液:称取77.09g乙酸铵及1.461g乙二胺四乙酸,加水溶解后稀释至900mL左右,以1:1氨水和稀乙酸调至pH至7.0(用于酸性和中性土壤的提取)或pH8.5(用于石灰性土壤的提取),转移至1000mL容量瓶中,定容;4.2 95%乙醇(须无铵离子);4.3 硼酸溶液[ρ(H3BO3)=20g·L-1]:称取20.00g硼酸,溶于近1L水中。
用稀盐酸或稀氢氧化钠调节pH至4.5,转移至1000mL容量瓶中,定容。
4.4 氧化镁:将氧化镁在高温电炉中经600℃灼烧0.5h,冷却后贮存于密闭的玻璃瓶中;4.5 盐酸标准溶液[c(HCl)=0.05 mol·L-1]:吸取浓盐酸4.17mL稀释至1L,充分摇匀后参照附录3用无水碳酸钠进行标定;4.6 pH10缓冲溶液:称取氯化铵33.75g溶于无CO2水中,加新开瓶的浓氨水(密度0.90)285mL,用水稀释至500mL;4.7 钙镁混合指示剂:称取0.5g酸性铬蓝K与1.0g萘酚绿B,加100g氯化钠,在玛瑙研钵中充分研磨混匀,贮于棕色瓶中备用;4.8 甲基红-溴甲酚绿混合指示:称取0.5g 溴甲酚绿和0.1g 甲基红于玛瑙研钵中,加入少量95%乙醇,研磨至指示剂全部溶解后,加95%乙醇至100mL ;4.9 纳氏试剂:称取10.0g 碘化钾溶于5mL 水中,另称取3.5g 二氯化汞溶于20mL 水中(加热溶解),将二氯化汞溶液慢慢地倒入碘化钾溶液中,边加边搅拌,直至出现微红色的少量沉淀为止。
土壤阳离子交换量的测定
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[ A * 25 0
式中:CEC——土壤阳离子交换量,cmol/kg; A——滴定0.2 mol/L硫酸溶液消耗标准氢氧化钠溶液体积,mL; B——滴定离心沉降后的上清液消耗标准氢氧化钠溶液体积,mL; G——离心管连同土样的重量,g; W——空离心管的重量,g; W0——称取的土样重,g; N——标准氢氧化钠溶液的浓度,mol/L。
土壤阳离子交换量的测定
土壤阳离子交换是指土壤溶液中的阳离子与土壤固相的阳离子之间所进行的交换作用。它是由土壤胶体表面性 质所决定。阳离子交换量的大小,可作为评价土壤保肥能力的指标。 实验原理: 土壤中存在的各种阳离子可被某些中性盐(BaCl2
2+ )水溶液中的阳离子(Ba )等价交换。由于在反应中存在
交换平衡,交换反应实际上不能进行完全。当增大溶液中交换剂的浓度、增加交换次数时,可使交换反应趋于 完全。再用强电解质(硫酸溶液)把交换到土壤中的Ba2+交换下来,通过测定交换反应前后硫酸含量的变化, 可以计算出消耗硫酸的量,进而计算出阳离子交换量。
实验步骤: 1、取样。取4只100mL离心管,分别称出其重量(准确至0.0001g )。在其中2只加入1.0g污灌区表层风干土 壤样品,其余2只加入1.0g深层风干土壤样品,并作标记; 2、加入置换溶液。向各管中加入20mL氯化钡溶液,用玻棒搅拌4min后,以3000r/min转速离心至下层土样紧 实为止。弃去上清液,再加20mL氯化钡溶液,重复上述操作; 3、水洗。在各离心管内加20mL蒸馏水,用玻棒搅拌1min后,离心沉降,弃去上清液。称出离心管连同土样 的重量; 4、硫酸置换。移取25.00mL 0.1mol/L硫酸溶液至各离心管中,搅拌10min后,放置20min,离心沉降,将上 清液分别倒入4只试管中; 5、滴定。从各试管中分别移取10.00mL上清液至4只100mL锥形瓶中。同时,分别移取10.00mL 0.1mol/L硫 酸溶液至另外2只锥形瓶中。在这6只锥形瓶中分别加入10mL蒸馏水、1滴酚酞指示剂,用标准氢氧化钠滴定, 溶液转为红色并数分钟不褪色为终点。 数据处理
土壤阳离子交换量乙酸钠火焰光度法
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土壤阳离子交换量乙酸钠火焰光度法土壤阳离子交换量乙酸钠火焰光度法1. 引言土壤作为我们生活中不可或缺的资源之一,扮演着至关重要的角色。
土壤中的阳离子交换量是衡量土壤肥力和植物生长能力的重要指标之一。
乙酸钠火焰光度法是一种常用的测定土壤阳离子交换量的方法,该方法通过测定土壤样品中的可交换性阳离子的含量,从而提供了有关土壤养分状况的重要信息。
2. 乙酸钠火焰光度法的原理乙酸钠火焰光度法利用了化学物质在高温下产生颜色的特性。
具体而言,土壤样品经过处理后,其中的可交换性阳离子(如钾、钠、钙、镁等离子)与乙酸钠在强烈的火焰中发生化学反应,生成特定的化合物,并通过吸收和发射特定波长的光而产生特定的颜色。
根据颜色的强度,可以推断出土壤中阳离子的含量。
3. 乙酸钠火焰光度法的步骤【注:以下步骤仅供参考,具体操作方式请参考相关文献和实验室操作规程】步骤1: 样品制备将土壤样品进行干燥、碾磨和过筛等处理,以获取均匀的土壤样品。
取出适量土壤样品并与一定体积的酸溶液混合,使可交换性阳离子与乙酸钠完全反应。
步骤2: 火焰光度测定将处理后的土壤样品溶液通过火焰光度法测定。
将土壤样品溶液吸入特定的燃烧器中,然后点燃该燃烧器,使其在高温的火焰中进行燃烧。
在燃烧时,观察样品燃烧后产生的颜色,并使用光度计测量颜色的强度。
通过比较样品颜色的强度与标准曲线,可以确定土壤样品中可交换性阳离子的含量。
4. 乙酸钠火焰光度法的优势和应用4.1 优势乙酸钠火焰光度法具有以下优势:- 简单易行:操作相对简单,不需要复杂的仪器设备;- 高精度:该方法可提供准确可靠的结果;- 技术成熟:乙酸钠火焰光度法已被广泛应用和验证。
4.2 应用乙酸钠火焰光度法在农业、环境和土壤科学等领域得到了广泛的应用。
一些常见的应用包括:- 土壤肥力评估:通过测定土壤样品中的阳离子交换量,可以评估土壤的肥力状况,并为农业生产提供指导;- 土壤污染评估:该方法可以用于检测土壤中的重金属等有害物质的含量,从而评估土壤的环境质量;- 土壤改良方案的设计:通过测定不同土壤样品中的阳离子交换量,可以为土壤改良方案的设计提供基础数据。
土壤_阳离子交换量的测定_三氯化六氨合钴浸提-分光光度法
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土壤阳离子交换量的测定三氯化六氨合钴浸提-分光光度法1. 引言1.1 概述土壤作为地球表面的重要组成部分,对于维持生态平衡和人类农业生产具有至关重要的作用。
土壤中存在着多种离子,其中阳离子(包括铵离子、镁离子、钾离子等)在土壤肥力和植物生长过程中起着关键作用。
了解土壤中阳离子的含量及其交换情况对于科学合理地管理土地资源和实现可持续农业发展具有重要意义。
本文将讨论一种常用的测定土壤阳离子交换量的方法——三氯化六氨合钴浸提-分光光度法,并探讨其实验原理、步骤以及该方法在阳离子交换量测定中的应用与优势。
1.2 文章结构本文将依次介绍土壤阳离子交换量的重要性、三氯化六氨合钴浸提法原理及步骤、分光光度法在该方法中的应用与优势,并进行结论总结。
通过这些内容的详细阐述,旨在向读者清晰传达该测定方法以及其在土壤研究领域的重要性。
1.3 目的本文的目的是通过分析和探讨三氯化六氨合钴浸提-分光光度法用于测定土壤阳离子交换量的原理和应用,进一步认识阳离子交换量对土壤肥力及农业生产的影响,并评估该方法在实际应用中的可行性和局限性。
同时,为进一步研究和改进土壤相关领域提供方向与建议。
2. 土壤阳离子交换量的重要性2.1 土壤中阳离子的作用土壤中的阳离子是指带正电荷的离子,包括钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+)、钾离子(K+)等。
这些阳离子在土壤中起着至关重要的作用。
首先,它们参与了植物养分的吸收和利用过程。
阳离子作为植物体内的必需养分之一,能够调节并影响植物体内的生理代谢过程,如细胞分裂和叶绿素合成等。
其次,阳离子还对土壤团聚体结构和土壤孔隙度有重要影响。
通过与负电荷表面上带有阴离子吸附位点的交换,阳离子能够稳定土壤团聚体,并维持适宜的土壤结构,从而调节土壤水分保持能力和通气性。
此外,阳离子还与有机质结合形成颗粒及对酸性条件下提供缓冲作用等。
2.2 阳离子交换量对土壤肥力的影响阳离子交换量是指土壤中负电荷表面吸附能力大小的量化指标,通常以阳离子表面吸附的阴离子量来衡量。
土壤阳离子交换量测定方法
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土壤阳离子交换量测定方法1.铵交换法铵交换法是一种常用的测定土壤CEC的方法。
首先,将土壤样品与铵盐溶液进行反应,土壤中的阳离子与铵盐溶液中的铵离子发生交换作用。
然后,用水进行洗涤,将交换后的阳离子去除,最后测定水中的铵离子浓度。
通过比较土壤样品与洗涤液中的铵离子浓度,可以计算出土壤的CEC。
2.碱交换法碱交换法是另一种常用的测定土壤CEC的方法。
与铵交换法类似,碱交换法也是将土壤样品与碱溶液进行反应,土壤中的阳离子与碱溶液中的OH-离子发生交换作用。
然后,用酸洗涤,将交换后的阳离子去除,最后测定酸液中的OH-离子浓度。
通过比较土壤样品与洗涤液中的OH-离子浓度,可以计算出土壤的CEC。
3.亚甲蓝盐交换法亚甲蓝盐交换法是一种简化的土壤CEC测定方法。
这种方法使用亚甲蓝盐作为外源阳离子,并将其与土壤样品进行反应。
亚甲蓝盐与土壤中的阳离子发生交换作用,颜色变化可用于确定土壤的CEC。
然而,由于亚甲蓝盐对土壤中的不同类型阳离子交换能力的差异不敏感,所以该方法在一些土壤类型中的准确性可能有所限制。
4.计算法计算法是一种估算土壤CEC的方法,可以使用土壤样品的pH值和有机质含量进行计算。
根据土壤pH值的不同,可以估算出土壤中的CEC。
然后,结合土壤有机质含量,可以更准确地预测土壤中的阳离子交换能力。
总之,测定土壤CEC的方法多种多样,每种方法都有其优缺点。
选择合适的方法取决于土壤类型、实验条件以及测量目的等因素。
实际应用中,常常结合多种方法,综合考虑来得出相对准确的土壤CEC数值,以更好地了解土壤的养分供应情况和植物生长条件。
土壤中阳离子交换量的测定方法
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土壤中阳离子交换量的测定方法
土壤中的阳离子交换量可以反映土壤的肥力和植被生长的条件。
因此,准确地测定土壤中的阳离子交换量对于农业生产和环境保护具有重要意义。
下面介绍一种测定土壤中阳离子交换量的方法。
材料和仪器:
1. 土壤样品
2. 2 mol/L 的氯化铵溶液
3. 滤纸
4. 滴定管
5. pH计
步骤:
1. 取一定量的土壤样品,并将其风干和细碎。
2. 取少量土壤样品,加入适量的氯化铵溶液,使土壤和溶液的比例为1:5,并充分振荡。
3. 将土壤样品和氯化铵溶液混合物过滤,滤液收集在干净的容器中。
4. 用 pH计测定滤液的 pH 值,如果 pH 值在7-8之间,说明土壤样品中的阳离子交换量较好,可以进行下一步;如果 pH 值过高或过低,则需调整 pH 值。
5. 取少量滤液,加入适量的饱和氯化铵溶液,使溶液中氯化铵的浓度为0.1 mol/L,并充分振荡。
6. 用滴定管向滤液中加入0.1 mol/L 的氯化铵溶液,每次加入
一滴,并充分振荡。
7. 当滤液中的 pH 值下降到7时,停止滴定。
8. 记录滴定使用的氯化铵溶液的体积,计算土壤中的阳离子交换量。
注意事项:
1. 使用的土壤样品应代表性好,避免样品不均匀导致测试结果不准确。
2. 滤液的 pH 值应在7-8之间,否则需要调整 pH 值。
3. 在测定过程中,需充分振荡,以保证土壤样品和溶液充分混合。
4. 滴定使用的氯化铵溶液的体积应记录准确,以便后续计算土壤中的阳离子交换量。
凯氏定氮法测定土壤中阳离子交换量
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13.8
17.0±1
20.0±2
分次测定值 w(阳离子交换量)/10-2
9.609.719.69 9.439.82 9.56
13.113.713.9 13.814.113.6
17.217.816.8 16.417.517.0
20.8 21.5 19.4 19.1 20.3 20.7
平均值 w(阳离子交换量)/10-2
3 结果计算与表示
CEC=
c× m1
(× kv2-×v100)×1000
式中:CEC 为阳离子交换量 cmo(l +)/Kg;C 为盐
酸标准溶液的浓度 mol/L;V 为盐酸标准溶液的用量
ml;V0为空白试样盐酸标准溶液的用量 ml;m1为风干
土样质量 g;K2为将风干土换算成烘干土的水分换算
系数;10 为将 mmol 换算成 cmol 的倍数。
后,用水将土壤洗入凯氏瓶中,加固体氧化镁蒸馏。蒸馏出的氨用硼酸溶液吸收,然后用盐酸标准溶液滴定。根据 NH4+的量计算阳离子交 换量。
关键词 土壤 滴定法 阳离子交换量
土壤的阳离子交换性能是由土壤胶体表面性质 所决定,由有机质的交换基与无机质的交换基所构 成,前者主要是腐殖质酸,后者主要是粘土矿物。它 们在土壤中互相结合着,形成了复杂的有机无机胶 质复合体,所能吸收的阳离子总量包括交换性盐基 和水解性酸,两者的和即为阳离子交换量。其交换 过程是土壤固相阳离子与溶液中阳离子起等量交换 作用。阳离子交换量的大小,可以作为评价土壤保 水保肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要 依据之一。
1 实验部分
1.1 仪器设备 电子天平:感量 0.01g 感量 0.0001g;离心机:转速
土壤阳离子交换量的测定
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土壤阳离子交换量的测定(EDTA—铵盐快速法)土壤中有机无机胶体所吸附的交换性阳离子总量,称为土壤阳离子交换量,以100g 干土吸附阳离子的毫克当量数表示。
阳离子交换量的大小,可作为评价土壤保肥供肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要依据之一,也是高产稳产农田肥力的重要指标。
方法原理:采用0.005M EDTA(乙二胺四乙酸)与1N醋酸铵混合液作为交换剂,在适宜的PH条件下(酸性土壤PH7.0,石灰性土壤PH8.5),这种交换络合剂可以与二价钙离子、镁离子和三价铁离子、铝离子进行交换,并在瞬间即形成为电离度极小而稳定性较大的络合物,不会破坏土壤胶体,加快了二价以上金属离子的交换速度。
同时由于醋酸铵缓冲液的存在,对于交换性氢和一价金属离子也能交换完全,形成铵质土,再用95%酒精洗去过剩的铵盐,用蒸馏法测定交换量。
操作步骤:1. 称取通过60号筛的风干土样1.0g(精确到0.01g),有机质少的土样可称2—5g,将其小心放入100ml离心管中。
2. 沿管壁加入少量EDTA—醋酸铵混合液,用橡皮头玻璃棒充分搅拌,使样品与交换剂混合,直到整个样品成均匀的泥浆状态。
再加交换剂使总体积达80ml左右,再搅拌1—2分钟,然后洗净橡皮头玻璃棒。
3. 将离心管在粗天平上成对平衡,对称放入离心机中离心3—5分钟,转速3000转/分左右,弃去离心管中的清液。
4. 将载土的离心管管口向下用自来水冲洗外部,然后再用不含铵离子的95%酒精如前搅拌样品,洗去过剩的铵盐,洗至无铵离子反应为止。
检查方法见注意事项。
5. 最后用自来水冲洗管外壁后,在管内放入少量自来水,以橡皮头玻璃棒搅成糊状,并洗入150ml开氏瓶中,洗入体积控制在80—100ml左右,其中加2ml液状石蜡(或2g 固体石蜡),1g左右氧化镁,然后在定氮仪上进行蒸馏,蒸馏方法同土壤全氮的测定。
同时进行空白试验。
结果计算阳离子交换量(m·e/100g土)=N×(V—V0)×100/样品重式中:V——滴定待测液所消耗盐酸毫升数V0——滴定空白消耗盐酸毫升数N——盐酸的当量浓度100——换算成每百克样品中的毫克当量数。
土壤阳离子交换量测定方法
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土壤阳离子交换量测定方法一、测定目的土壤的阳离子交换性能是由土壤胶体表面性质所决定,由有机质的交换基与无机质的交换基所构成,前者主要是腐殖质酸,后者主要是粘土矿物。
它们在土壤中互相结合着,形成了复杂的有机无机胶质复合体,所能吸收的阳离子总量包括交换性盐基(K+、Na+、Ca++、Mg++)和水解性酸,两者的总和即为阳离子交换量。
其交换过程是土壤固相阳离子与溶液中阳离子起等量交换作用。
阳离子交换量的大小,可以作为评价土壤保水保肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要依据之一。
二、方法原理EDTA—铵盐快速法不仅适用于中性、酸性土壤,并且适用于石灰性土壤阳离子交换量测定的。
采用LEDTA与1mol/L的醋酸铵混合液作为交换剂,在适宜的pH条件下(酸性土壤,石灰性土壤,这种交换络合剂可以与二价钙离子、镁离子和三价铁离子、铝离子进行交换,并在瞬间即形成为电离度极小而稳定性较大的络合物,不会破坏土壤胶体,加快了二价以上金属离子的交换速度。
同时由于醋酸缓冲剂的存在,对于交换性氢和一价金属离子也能交换完全,形成铵质土,再用95%酒精洗去过剩的铵盐,用蒸馏法测定交换量。
对于酸性土壤的交换液,同时可以用作为交换性盐基组成的待测液用。
三、仪器及设备架盘天平(500g)、定氮装置、开氏瓶(150ml)、电动离心机(转速3000—4000转/分);离心管(100ml);带橡头玻璃棒、电子天平(1/100)。
四、试剂配制(1)LEDTA与1mol/L醋酸铵混合液:称取化学纯醋酸铵克及克,加水溶解后一起冼入1000ml容量瓶中,再加蒸溜水至900ml左右,以1:1氢氧化铵和稀醋酸调至pH至或,然后再定容到刻度,即用同样方法分别配成两种不同酸度的混合液,备用。
其中的混合液用于中性和酸性土壤的提取,的混合液仅适用于石灰性土壤的提取用。
(2)95%酒精。
工业用,应无铵离子反应。
(3)2%硼酸溶液:称取20g硼酸,用热蒸馏水(60℃)溶解,冷却后稀释至1000ml,最后用稀盐酸或稀氢氧化钠调节pH至(定氮混合指示剂显酒红色)。
土壤中阳离子交换量的测定
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土壤中阳离子交换量的测定土壤是农业生产的基础,而土壤中阳离子交换量(Cation Exchange Capacity,简称 CEC)是评价土壤肥力和土壤质量的重要指标之一。
它反映了土壤保持和供应植物所需养分离子的能力,对于合理施肥、土壤改良以及环境保护都具有重要意义。
那么,如何准确测定土壤中的阳离子交换量呢?阳离子交换量指的是在一定 pH 值条件下,每千克土壤所能吸附的全部交换性阳离子的厘摩尔数(cmol/kg)。
这些阳离子包括钾(K⁺)、钠(Na⁺)、钙(Ca²⁺)、镁(Mg²⁺)、铵(NH₄⁺)等。
土壤中的胶体物质,如黏土矿物、腐殖质等,带有负电荷,能够吸附这些阳离子,并在一定条件下与溶液中的其他阳离子进行交换。
测定土壤阳离子交换量的方法有多种,常见的有乙酸铵法、氯化铵乙酸铵法等。
下面以乙酸铵法为例,介绍一下测定的具体步骤。
首先,需要准备实验所需的仪器和试剂。
仪器包括离心机、电动振荡器、火焰光度计等;试剂有乙酸铵溶液(pH 70)、乙醇、氧化镁等。
接着,进行土壤样品的采集和处理。
采集的土壤样品要具有代表性,去除其中的杂质,如石块、植物残体等,然后将其风干、磨细,并通过一定孔径的筛子。
然后,进行样品的预处理。
称取一定量的土壤样品放入离心管中,加入乙酸铵溶液,在电动振荡器上振荡一定时间,使土壤中的阳离子充分与乙酸铵溶液中的铵离子进行交换。
振荡结束后,离心分离,倒掉上清液。
用乙醇洗涤样品,以去除多余的乙酸铵,然后再次离心,倒掉上清液。
接下来,将处理后的样品放入烘箱中烘干,然后加入氧化镁进行蒸馏。
蒸馏出的氨用硼酸溶液吸收。
最后,用标准酸溶液滴定吸收液,根据滴定所消耗的酸量,计算出土壤中阳离子交换量。
在测定过程中,需要注意以下几点:1、实验操作要规范、准确,严格按照实验步骤进行,以减少误差。
2、试剂的配制要精确,浓度要符合要求。
3、仪器要校准,确保测量结果的准确性。
此外,不同类型的土壤,其阳离子交换量的范围有所不同。
土壤阳离子交换量测定
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土壤阳离子交换量测定
土壤阳离子交换量(Cation Exchange Capacity,CEC)是指土
壤中各种阳离子与土壤颗粒表面上的吸附胶体中的阴离子之间发生置换反应的能力。
测定土壤阳离子交换量可以帮助了解土壤肥力、离子吸附与释放特性以及土壤养分供应能力。
测定土壤阳离子交换量的常用方法是用氨基酸盐法。
该方法使用氯化铵、乙二胺四乙酸(EDTA)和定量氢氧化钾溶液进行
土壤样品的提取和测试。
具体步骤如下:
1. 准备土壤样品:将采集到的土壤样品空气干燥,摇匀,去除大块杂质,将通过2 mm筛网的样品保存在干燥密闭容器中备用。
2. 样品提取:将土壤样品与10 mol/L氯化铵的比例为1:10
的溶液混合,边搅拌边过滤,收集滤液。
3. 取样测定:取适量的滤液,加入10 mL 0.5 mol/L EDTA溶液,用标准定量的0.01 mol/L 氢氧化钾溶液滴定至pH值为7,记录所使用的氢氧化钾溶液的用量。
4. 计算阳离子交换量:计算阳离子交换量的公式为CEC = V *
C / M,其中V为用于滴定的氢氧化钾溶液的体积(mL),C
为氢氧化钾溶液的浓度(mol/L),M为取样体积(mL)。
此外,还可以使用其他方法测定土壤阳离子交换量,如铵盐饱
和法、测定土壤总阳离子含量与可交换阳离子含量的差值等。
不同的方法适用于不同的土壤类型和研究目的。
土壤阳离子交换量测定方法
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土壤阳离子交换量测定方法
土壤阳离子交换量测定方法是衡量土壤肥力的一种重要方法。
下面介绍一种被称为“Cation Exchange Capacity(CEC)”的土壤阳离子交换量测定方法:
一、准备工作
1.准备样品:按照一定比例将土壤进行筛分,取质量为0.01g的样品,用水溶液浸泡24小时,进行固溶回收;
2.准备脲酶:使用无水雌二醇脲酶,按照0.05g/L的比例溶解在氯化钠中,溶液焓度为27;
3.准备参照溶液:取上述雌二醇/氯化钠溶液,加入酸化胆碱至pH8.5;
二、实验过程
1.质量测定:将0.01g的样品放入25ml的容器中,将中和液(用盐酸/碳酸氢钠调节的氯化钠)加入到样品中,用酸化胆碱试管调节pH值;
2.CEC测定:在质量-容量表上记录样品原始质量,将容器中盐母液用蠕动搅拌机搅拌,稍微加热20分钟;
3.参照液混合:取上述参照液,加入样品混合,搅拌30分钟;
4.质量测定:滴定搅拌缓慢,用酸化胆碱试管调节即可,继续到滴定尾点,在质量-容量表上记录样品终末质量;
5.CEC比值测定:比较终末质量与原始样品质量,计算测试结果,CEC 比值=(原始质量-终末质量)/0.01;
三、数据处理
1.质量分析:首先,用盐酸表中的盐酸按照离子比例计算,将溶液中各种离子的质量计算出来;
2.计算CEC值:将计算出来的各离子的质量,乘以湿度比和离子比,
就可得到CEC值;
3.数据安全存储:采用电脑,存储所有测定的结果,以及半成品和最后的测试结果。
土壤阳离子交换量测定是一种具有重要意义的技术,它可以指导土壤
肥力的变化。
它通过采用CEC测定方法,能够帮助我们深入地理解土
壤的性质,从而更好地利用土壤中氮、磷、钾等养分,协助农业生产。
土壤阳离子交换容量测定
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土壤阳离子交换容量测定一、引言土壤阳离子交换容量(CEC)是指土壤颗粒表面带正电荷的能力,是土壤肥力和养分供应能力的重要指标。
测定土壤的阳离子交换容量可以帮助我们了解土壤中可交换阳离子的含量,从而指导土壤肥力管理和农作物的施肥。
二、阳离子交换容量的确定方法测定土壤的阳离子交换容量可以使用不同的方法,其中包括酸解法、铵盐饱和法和钴胺法等。
下面将分别介绍这些方法。
1. 酸解法酸解法是最常用的测定土壤阳离子交换容量的方法之一。
该方法是利用强酸(如盐酸或硫酸)将土壤中的可交换阳离子与酸中的氢离子进行交换。
然后,通过测定土壤样品中提取液中的氢离子浓度变化,来计算土壤的阳离子交换容量。
2. 铵盐饱和法铵盐饱和法是一种测定土壤阳离子交换容量的经典方法。
该方法是将土壤样品与铵盐溶液进行反应,使土壤颗粒表面的阳离子与铵离子进行交换。
然后,通过测定土壤样品中提取液中的铵离子浓度变化,来计算土壤的阳离子交换容量。
3. 钴胺法钴胺法是一种比较精确和准确的测定土壤阳离子交换容量的方法。
该方法是利用钴胺与土壤中的可交换阳离子发生配位反应,形成稳定的络合物。
然后,通过测定土壤样品中提取液中的钴离子浓度,来计算土壤的阳离子交换容量。
三、测定步骤无论使用哪种方法,测定土壤阳离子交换容量的步骤大致相同,包括以下几个主要步骤:1. 取样需要从待测土壤中采集样品。
为了保证测定结果的准确性,应该在土壤剖面中不同深度和不同位置进行采样,然后将采集到的土壤样品混合均匀。
2. 样品处理接下来,需要对土壤样品进行处理。
具体处理方法根据所选的测定方法而定。
例如,对于酸解法,需要将土壤样品与酸进行反应,而对于铵盐饱和法,则需要将土壤样品与铵盐溶液进行反应。
3. 提取液的制备在样品处理完成后,需要制备提取液。
提取液的选择也取决于所选的测定方法。
例如,对于酸解法,可以选择使用酸作为提取液,而对于铵盐饱和法,则可以选择使用铵盐溶液作为提取液。
4. 反应与测定将处理过的土壤样品与提取液进行反应,并根据所选的测定方法进行测定。
土壤阳离子交换量测定
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土壤阳离子交换量测定1. 介绍土壤阳离子交换量是土壤中阴离子与阳离子之间的交换能力的一种指标。
阳离子交换量的测定对于土壤肥力评价、土壤改良和农田管理具有重要意义。
本文将介绍土壤阳离子交换量的测定方法、测定原理以及相关应用。
2. 测定方法2.1 摩尔比法摩尔比法是一种常用的土壤阳离子交换量测定方法。
具体步骤如下:1.取一定质量的土壤样品,将其与一定量的摩尔比溶液混合。
2.在溶液中加入一定浓度的酸,使土壤样品中的阴离子与溶液中的阳离子发生交换反应。
3.将溶液过滤,收集过滤液。
4.通过测定过滤液中阳离子的浓度,计算土壤阳离子交换量。
2.2 碱解法碱解法是另一种常用的土壤阳离子交换量测定方法。
具体步骤如下:1.取一定质量的土壤样品,加入一定浓度的碱溶液。
2.在一定温度下,进行土壤样品与碱溶液的反应,使土壤中的阳离子与溶液中的阴离子发生交换反应。
3.将反应液过滤,收集过滤液。
4.通过测定过滤液中阴离子的浓度,计算土壤阳离子交换量。
3. 测定原理土壤阳离子交换量的测定原理基于土壤中的阴离子与阳离子之间的交换作用。
土壤中的阴离子通常以离子态存在,而阳离子则以交换态存在。
土壤中的阳离子交换能力取决于土壤中吸附、解吸和交换离子的性质。
在摩尔比法中,通过与溶液中的阳离子交换,将土壤中的阴离子转化为溶液中的阳离子。
而在碱解法中,通过与土壤中的阳离子交换,将溶液中的阴离子转化为土壤中的阳离子。
通过测定交换液中的阴离子或阳离子的浓度,可以计算出土壤阳离子交换量。
4. 应用土壤阳离子交换量的测定可以用于以下方面:4.1 土壤肥力评价土壤阳离子交换量是评价土壤肥力的重要指标之一。
土壤阳离子交换量的高低可以反映土壤中可供植物吸收的养分含量。
通过测定土壤阳离子交换量,可以评估土壤的肥力状况,为农田的施肥和土壤改良提供科学依据。
4.2 土壤改良土壤阳离子交换量的测定可以指导土壤改良工作。
通过测定土壤阳离子交换量,可以了解土壤中各种阳离子的含量和交换能力,从而选择合适的改良措施,提高土壤的肥力和适用性。
土壤阳离子交换量的测定三氯化六铵合钴浸提-分光光度法的注意事项
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一、方法原理及适用范围本方法测定的为有效态离子交换量。
在(20±2)℃条件下,用三氯化六氨合钴溶液作为浸提液浸提土壤,土壤中的阳离子被交换下来进入溶液。
三氯化六氨合钴在475nm处有特征吸收,与浓度成正比,根据浸提前后浸提液吸光度差值,计算土壤阳离子交换量。
该方法适用于土壤中阳离子交换量的测定。
该指标可以作为评价土壤保水保肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要依据之一。
二、主要试剂、仪器设备1.三氯化六氨合钴溶液1.66cmol/L。
2.振荡器:振荡频率可控制在200次/min左右。
3.分析天平:千分之一或者百分之一天平。
三、样品分析实验中需要注意的事项1.关于对土壤样品的制备将风干后的样品过尼龙筛(孔径为1.7nm10目),充分混匀后.称取3.5g混匀之后的样品,放置于100ml离心管中,加入50.0ml三氯化六氨合钴溶液,旋紧离心管的密封盖,放置于振荡器上,在(20±2)℃条件下振荡(60±5)min之后,调节振荡频率,要使土壤浸提液混合物在振荡的过程中始终保持悬浮状态。
然后以4000r/min离心10min后,收集它的上清液于10ml比色管中,待测备用,应在24h内分析完成。
同时要用实验室纯水代替土壤样品,与土壤样品的制备同样的步骤进行实验室空白样品的制备。
2.振荡器频率的设置不同厂家生产的不同品牌的振荡器,振荡频率都各不相同。
在HJ889-2017国家标准中要求处理样品时,必须调节振荡器的振荡频率,使土壤的浸提液混合物在(60±5)min的振荡过程中始终保持悬浮的状态。
如果土壤的浸提液混合物不悬浮,而是下沉在离心管底部,就会造成土壤样品的阳离子交换量的低浓度值不在标准样品值范围内,稍微高些的标样浓度值偏低。
试验结果见下表:样品编号GBW07459(ASA-8)cmol(+)/kgGBW07460(ASA-9)cmol(+)/kgGBW07461(ASA-10)cmol(+)/kg标准样品浓度值13.8±0.79.6±1.320±2浸提液悬浮13.510.119.6浸提液下沉12.88.018.3浸提液悬浮相对偏差(%)-1.5 3.1-1.0浸提液下沉相对偏差(%)浓度值不在范围浓度值不在范围-4.23.振荡后的土壤浸提液混合物后的处理方法振荡后的土壤浸提液混合物后的处理方法有两种:第一种方法是使用离心机,以4000r/min 的速度离心10min后,收集上清液于比色管中,在24小时内分析完毕。
土壤 阳离子交换量 检测指导书

《土壤阳离子交换量的测定》检测指导书方法依据:LYT 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定本标准规定了采用乙酸铵交换法和氯化铵-乙酸铵交换法测定森林土壤阳离子交换量的方法,适用于森林土壤阳离子交换量的测定。
HJ 889-2017 土壤阳离子交换量的测定三氯化六氨合钴浸提-分光光度法本标准规定了测定土壤阳离子交换量的三氯化六氨合钴浸提-分光光度法,本标准适用于土壤中阳离子交换量的测定。
方法一:乙酸铵交换法——适用于酸性与中性森林土壤中阳离子交换的测定实验步骤:称量→ 离心→ 蒸馏→ 滴定1.称量称取通过2 mm筛孔的风干样2.0 g,质地较轻的土壤称5.0 g,放入100 mL离心管中,沿离心管壁加入少量1 mol/L乙酸铵溶液,用橡皮头玻璃棒搅拌土样,使其成为均匀的泥浆状态。
再加乙酸铵溶液至总体积约60 mL,并充分搅拌均匀,然后用乙酸铵溶液洗净橡皮头玻璃棒,溶液收入离心管。
2.离心1)用1 mol/L乙酸铵溶液(pH 7. 0)反复处理土壤,使土壤成为NH4+饱和土用乙酸铵溶液使离心管质量平衡,离心3~5 min,转速3000~4 000 r/min,如此用1 mol/L乙酸铵溶液处理3~5次,直到最后浸出液中无钙离子反应为止。
检查钙离子的方法: 取最后一次乙酸铵浸出液5 mL放在试管中,加pH10缓冲液1 mL,加少许K-B指示剂。
如溶液呈蓝色,表示无钙离子;如呈紫红色,表示有钙离子,还要用乙酸铵继续浸提。
注:如不测定交换性盐基,离心后的清液即弃去,如需要测定交换性盐基时,每次离心后的清液收集在250 mL容量瓶中,最后用1 mol/L乙酸铁溶液定容,用于测定交换性盐基。
2)用乙醇洗去多余的乙酸铵往载土的离心管中加入少量工业用乙醇,用橡皮头玻璃棒搅拌土样,使其成为泥浆状态,再加乙醇约60 mL,用橡皮头玻璃棒充分搅匀,以便洗去土粒表面多余的乙酸铵,切不可有小土团存在。
用乙醇溶液使离心管质量平衡,并对称放入离心机中,离心3~5 min,转速3 000~4 000 r/min,弃去乙醇溶液。
土壤中阳离子交换量的测定
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土壤阳离子交换量测定方法1前言土壤的阳离子由有机质的交换基与无机质的交换基所构成,前者主要是腐殖质酸,后者主要是粘土矿物。
它们在土壤中互相结合着,形成了复杂的有机无机胶质复合体,所能吸收的阳离子总量包括交换性盐基(K+、Na+、Ca+、Mg+)和水解性酸,两者的总和即为阳离子交换量。
其交换过程是土壤固相阳离子与溶液中阳离子起等量交换作用。
阳离子交换量的大小,可以作为评价土壤保水保肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要依据之一。
目前土壤阳离子交换量的测定方法主要有乙酸铵交换法,氯化铵-乙酸铵交换法,氯化钡-硫酸强迫交换法和乙酸钠-火焰光度法等一系列方法。
其中应用较为广泛的则是乙酸铵交换法,此方法适用于中性及酸性土壤,具有结果准确等优势。
利用阳离子交换测定仪进行实验,为后续蒸馏、滴定和计算节省了时间与人工。
2仪器与试剂2.1仪器K1160阳离子交换量测定仪,分析天平,离心机,离心管(100mL)。
2.2试剂盐酸(分析纯),1mol/L乙酸铵溶液,95%乙醇溶液,液体石蜡(化学纯),氧化镁,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,pH缓冲溶液,K-B指示剂,纳氏试剂,1mol/L氯化铵溶液。
详细试剂配制见附录。
3实验方法3.1样品制备:称取通过1mm筛孔的风干土样2.00g,放入100ml离心管中沿壁加入少量1mol/L乙酸铵溶液,用橡皮头玻璃搅拌土样,使其成为均匀的泥浆状态,在加入乙酸铵溶液至总体积约60ml,并充分搅拌均匀,然后用乙酸铵溶液洗净橡皮玻棒,溶液收入离心管内。
将离心管用乙酸铵溶液使之质量平衡,粗配平。
平衡好的离心管对称放入离心机中,离心3-5min,转速3000r/min。
每次离心后的清液收集在250ml容量瓶中,如此用乙酸铵溶液处理2-3次,直到浸出液中无钙离子反应为止(检查钙离子:取浸出液5ml,放在试管中,加pH10缓冲溶液1ml,再加入少许K-B指示剂,如呈蓝色,表示无钙离子:如呈紫红色,表示有钙离子)。
三氯化六氨合钴浸提–分光光度法测定土壤中阳离子交换量
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三氯化六氨合钴浸提–分光光度法测定土壤中阳离子交换量实验原理:阳离子交换量(CEC)是表征土壤吸附带电离子数量的指标。
常用的测定方法是在一定条件下,采用铵盐的交换性能代替土壤对其他阳离子的交换性能。
铵盐离子与土壤粒子表面带电离子作用,铵盐被填充在土壤粒子带电离子所在的空隙中,形成固体物质与铵盐之间的电荷平衡,从而实现土壤中阳离子的测定。
各种土壤中的CEC范围不同,因此铵交换量应根据具体土壤类型进行选择。
在这里,我们将介绍一种利用三氯化六氨合钴和分光光度法测定CEC的方法。
实验步骤:1.准备土样。
在土壤收集的位置随机取多个样品,将其混合后样磨成1~2 mm的颗粒,侵泡24 h。
过筛取粉末并密封保存。
取10 g土壤样品,用浓盐酸加热至沸腾。
加水冲洗完全,洗涤液收集,离心沉淀。
沉淀去干,准确称取0.1 g。
2.用三氯化六氨合钴法测定CEC。
取已经干燥的土样在管中加入10 mL盐酸,并煮沸5 min,离心干燥。
然后,用10 mL三氯化六氨合钴酸钾溶液浸泡土样并煮沸5 min,过滤加水洗涤至无阳离子浸出时没有钴离子溶入洗涤液中,取水洗合并,转移到100 mL烧杯中,加甲醇至体积较高,加入1 mol/L盐酸调节pH值为1.5±0.10,在500 nm处分光光度计测量吸收值。
3.计算CEC的浓度。
根据CEC色差值与CEC标准曲线得到CEC的浓度。
4.计算土壤中阳离子交换量。
CEC=CEC浓度×洗涤液体积(mL)/土壤样品质量(g)。
实验注意事项:1.测量过程中水和溶液应该保持清洁。
使用烧杯、量筒、移液器和手套等设备时必须保证干燥和清洁。
2.移液器和滴管要保持干燥,以避免润湿管壁,影响移液体积。
移液器和滴管都要先用过去的洗涤液清洗。
3.对CEC浸提液的pH值的控制是测定土壤CEC的关键。
如果pH值太高,铵交换量可被土壤吸附,从而影响铵离子溶出,故而pH值应控制在1.5左右。
4.避免接触光源管和摆放光源管的地方手指等会影响光源管光强度的物体。
两种土壤阳离子交换量测定方法的比较
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两种土壤阳离子交换量测定方法的比较土壤中的阳离子交换量是评估土壤肥力和养分供应能力的重要指标之一、常见的阳离子交换量测定方法有饱和石蜡法和柱式悬浮法。
本文将比较这两种方法的原理、操作流程、优缺点及适用范围,以期对不同的实验需求选择合适的方法提供指导。
饱和石蜡法是一种较常用的测定土壤阳离子交换量的传统方法。
它的原理是利用土壤颗粒与饱和溶液中的阳离子进行交换,然后用饱和石蜡将交换之后的阳离子固定,进而确定土壤中的阳离子交换量。
具体操作流程如下:首先,将干燥的土壤样品与饱和溶液混合,待反应一定时间后,通过沉淀或过滤的方式,将土壤颗粒与交换之后的阳离子分离开来。
然后,用饱和石蜡将阳离子固定,最后测定石蜡中阳离子的含量,从而计算出土壤的阳离子交换量。
饱和石蜡法的优点是简单、易操作,且结果准确可靠。
它适用于大量土壤样品的批量测定,且可以测定各种类型的土壤。
然而,该方法的缺点是操作时间较长,需要大量的试剂和石蜡,且需要专门的仪器设备,如石蜡溶融仪等。
此外,它无法直接测定一些特殊形式的阳离子,如有机阳离子等,且在测定过程中可能会产生一些误差。
相比之下,柱式悬浮法是一种新兴的测定土壤阳离子交换量的方法。
它的原理是将土壤样品与含有特定浓度的CaCl2溶液进行悬浮,利用土壤颗粒与溶液中的阳离子进行交换,然后通过离心或过滤的方式将土壤颗粒分离开来,最后测定悬浮液中阳离子的浓度,从而计算出土壤的阳离子交换量。
柱式悬浮法的优点是操作简便、快速,且所需试剂少。
它适用于小样品量的测定,且可以测定多种类型的土壤。
此外,该方法还可以测定一些特殊形式的阳离子,如有机阳离子。
然而,柱式悬浮法的缺点是结果的准确性有待提高,尤其是在高交换量土壤中可能存在一定的误差。
总的来说,饱和石蜡法和柱式悬浮法虽然原理不同,但都可以用于测定土壤的阳离子交换量。
饱和石蜡法适用于大样品量和各类土壤的测定,准确度较高;而柱式悬浮法操作简便、快速,适用于小样品量和特殊形式阳离子的测定。
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土壤中阳离子交换量的测定方法
一、酸解法
酸解法测定土壤CEC的原理是使用强酸与土壤反应,将土壤中吸附在表面的阳离子和酸解出来的阳离子一同测定。
常用的酸解法有氯酸盐法、硫酸法和热酸法。
氯酸盐法是最常用的酸解法之一、该方法采用氯酸盐提取土壤中的阳离子,再用氯盐法测定溶液中的氯离子浓度从而计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:
1.取一定质量的干燥土壤样品;
2.加入一定体积的氯酸盐提取液,在摇床上搅拌一段时间;
3.过滤澄清液,取一定体积的过滤液;
4.加入适量的硫酸和硝酸使过滤液中的氯转化为硝酸盐,再测定硝酸盐的浓度;
5.根据硝酸盐的浓度计算土壤CEC。
二、酸性铵盐法
酸性铵盐法是测定土壤CEC常用的方法之一、该方法通过酸化和铵盐析出的反应测定土壤中的交换性氢离子,再根据酸解出的氢离子浓度计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:
1.取一定质量的干燥土壤样品;
2.加入一定体积的氯化铵溶液,在摇床上搅拌一段时间;
3.过滤产生的浸提液,取一定体积的过滤液;
4.用酸度计测定过滤液的酸度;
5.根据酸度计测得的浸提液酸度计算土壤CEC。
三、铵益盐法
铵益盐法是测定土壤CEC的一种常用方法。
该方法是利用土壤颗粒表
面负电荷吸附铵离子的特性,通过追加过量的铵盐使土壤中交换位置链的
饱和度达到最大值,然后测定土壤中剩余的铵盐浓度来计算土壤CEC。
具
体操作步骤如下:
1.取一定质量的干燥土壤样品;
2.加入一定体积的氯化铵溶液,使土壤与溶液充分混合;
3.离心或过滤样品,取一定体积的上清液;
4.用盐酸滴定溶液对上清液中的残留铵离子进行滴定;
5.根据滴定所需的盐酸体积计算土壤CEC。
需要注意的是,不同方法在具体操作过程中可能会有细微差异,而且
不同土壤类型对不同方法的适用性也会有所差异,因此在具体的实验中应
根据实际情况选择适合的方法进行测定。
另外,为保证实验结果的准确性,需要注意土壤样品的收集、处理和实验条件的控制等因素。