土壤样品的采集与制备方法

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02章 土壤样品的采集与制备

02章 土壤样品的采集与制备

(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

土壤样品的采集和制备

土壤样品的采集和制备

土壤样品的采集和制备土壤样品的采集和制备是土壤科学研究的基础工作。

正确的采集和制备方法能保证所得样品的代表性和准确性,为后续的实验分析提供可靠的数据。

本文将从土壤样品采集的原则、方法和采集工具,以及土壤样品的制备过程等方面进行详细介绍。

首先,土壤样品采集的原则包括代表性、一致性和可比性。

代表性要求样品能够准确反映研究区域土壤的整体特性;一致性要求在同一区域内采集的不同样品具有一致性,即在相同条件下采集的样品应该具有相似的性质;可比性要求不同区域的土壤样品能够进行比较研究。

土壤样品的采集方法主要有剖面采样法、网格采样法和随机采样法等。

剖面采样法是按照剖面的形式采集土壤样品,一般每隔一定距离在不同深度采集样品,适用于研究土壤剖面的性质变化;网格采样法是将研究区域划分为网格,然后在每个网格中采集土壤样品,适用于大面积土壤调查;随机采样法是根据随机抽样原则,在研究区域内随机选取样品点采集土壤样品,适用于土壤的小尺度研究。

土壤样品的采集工具主要有土壤钻、土壤管、土壤铲等。

土壤钻是常用的采集工具,可用来获取较深的土壤样品,常用的有手动土壤钻和机械土壤钻两种;土壤管可以用来采集较浅的土壤样品,有不同直径和长度的规格可供选择;土壤铲则可用来采集表层土壤样品,适用于浅表土壤研究。

采集到的土壤样品需要经过一系列的制备过程才能进行后续的实验研究。

土壤样品的制备包括去杂质、干燥和研磨等步骤。

去杂质是将样品中的植物残体、树枝、石块等杂质进行除去,通常采用筛分或者手工的方式进行;干燥是将样品中的水分去除,通常采用室温下或者低温下的自然干燥或者烘干的方式进行;研磨是将干燥的土壤样品研磨成细粉,常见的研磨设备有球磨机和研磨棒。

总之,土壤样品的采集和制备是土壤科学研究过程中至关重要的环节。

正确的采集和制备方法能够保证土壤样品的代表性和准确性,提供可靠的实验数据,为后续的实验分析提供支持。

因此,在土壤科学研究中,我们应该注意采集和制备过程的规范性和精确性,以确保实验研究的可靠性和有效性。

土壤分析样品的采集和处理方法

土壤分析样品的采集和处理方法

土壤分析样品的采集和处理方法
一、土壤样品采集
1.采样位置和方式:土壤样品采集的重点是选择有代表性的土壤样品,一般情况下,在同一块土地上应以少量的采样位置采样,采样的部位应尽
量按照规定范围内统一采样。

土壤分析的采样一般有三种方式:深层采样、浅层采样和特定深度采样。

其中,深层采样,就是将箱子放到一些深度,
将土壤从箱子中取出,可以提取到不同深度的土壤,作为深层土壤样品;
拉深采样,指利用拉深器采集深度范围内的土壤;特定深度采样,指从特
定深度的土壤中采集样品。

2.采样工具设备:采样的设备有多种,如土壤采样器、拉深器、抽土
机等,由于采样深度不同,应当选择合适的采样设备。

3.采样容器:土壤样品的采样容器一般是采用的聚氯乙烯(PVC)的不
锈钢制成的,有穿用型,填料式和其他型号的容器。

采样容器的尺寸应根
据采样深度来确定,一般情况下,对于浅层,采样容器的尺寸为20
cm×20 cm×30 cm;采深为60 cm及以下的,尺寸为30 cm×30 cm×60 cm;采深超过60 cm,应用大容量的采样容器。

二、土壤样品处理
1.现场处理:通常要在采样后即刻进行现场处理,即把样品放入带有
特定标志或抗酸的袋中,然后用封口机封口,以防止样品内部的氧气发生
变化。

2.实验室处理。

土壤样品采集流转制备及保存技术与要求

土壤样品采集流转制备及保存技术与要求

土壤样品采集流转制备及保存技术与要求一、土壤样品采集的方法1.采集位置的选择:根据研究目的,选择代表性的样点进行采集。

应注意选择多样性和代表性好的样点,避免不具代表性的采集点。

2.采集工具的选择:根据采集目的和土壤性质,选择合适的采集工具。

常用的采集工具包括铁锹、一次性土壤钻头和铲子等。

3. 采集深度的选择:根据研究需求和土壤类型,选择合适的采集深度。

常用的采集深度一般为0-20cm、0-30cm和0-60cm等。

4.采集数量的确定:根据研究需求和土壤类型,确定采集的土壤样品数量,通常为3-5个样点取样混合成一份复合样品。

5.采集方法:采集过程中要避免因外来因素造成的污染。

采集样品时要佩戴手套,并避免与其他物质接触,以免影响样品的准确性。

二、土壤样品的流转1.样品尽快送到分析实验室进行分析,以避免因样品长时间保存而导致分析结果的偏差。

2.样品运输途中应注意防止样品的破坏和污染,避免晃动和直接暴露在阳光下。

可以放置在冷藏箱或保温箱中进行运输,以保持样品的原始性质。

3.在样品被分析的过程中,需注意避免样品的交叉污染,尽量避免样品与其他化学品或污染物接触。

三、土壤样品制备1.样品制备前应根据研究需求,对采集到的土壤样品进行必要的预处理,如除杂、晾干等。

具体的制备方法需根据研究目的和实验要求进行确定。

2.样品制备过程中要注意避免样品的污染和受到外来因素的影响。

使用干净的工具和容器进行样品的制备,并及时清洗并消毒。

四、土壤样品的保存1.样品保存前应将土壤样品干燥,移除多余的杂质并立即分装密封。

样品装入干燥的容器中,并在容器上标明采集时间、地点和深度等重要信息。

2.样品保存时应避免阳光直射、高温及潮湿等有害因素的影响,选择干燥、通风、阴凉处进行保存。

3.样品保存的时间一般应根据研究需求确定,建议尽快进行分析,以保证分析结果的准确性。

4.样品保存期限到期前,应定期对保存的样品进行检查,并注意保持样品的原始性质。

土壤分析样品的采集和处理方法

土壤分析样品的采集和处理方法

土壤分析样品的采集和处理方法一、样品采集1.确定采样点位:根据研究目的和土壤类型,选择代表性的采样点位。

分析时要注意不同土层的特性,如上层土壤和下层土壤差异,植被覆盖情况等。

避免采样点位受到明显污染以及地表水入侵。

2.采样工具:采用专用的土壤钻或者土壤钻杆进行采样。

钻头直径应根据研究目的而定,一般为5-10厘米。

避免使用过大的钻头,以免破坏样品结构。

另外,采样工具要保持清洁,避免交叉污染。

3.采样深度:根据研究目的和土壤剖面情况,确定采样深度。

常见的采样深度有0-20厘米、20-40厘米、40-60厘米和60-100厘米等。

不同深度的土壤样品能提供不同层次的信息。

4.采样方式:采样时应将土壤钻杆尽可能完全插入土壤中,以获取整个采样深度的土壤。

每个采样点位需要采集若干个子样品,然后混合均匀,称取一定质量的样品。

5.样品容器:采样结束后,将样品放入干净的塑料袋或玻璃瓶中,密封好,并且在容器上标明采样点位和采样深度等信息。

二、样品处理1.分析前的样品处理:将采样得到的湿土壤样品进行晾干或者真空冷冻干燥,以去除多余的水分。

干燥后的样品需要进行粉碎和筛分,以获得均匀的样品。

对于有机物含量较高的土壤样品,可以进行去除有机物的处理。

2.保存样品:处理后的样品需要保存在干燥、避光和通风良好的条件下。

可以使用密封的塑料袋或玻璃瓶保存,避免样品湿氧化或污染。

3.样品分析:根据实际需要和分析方法,将样品送至专业实验室进行分析。

分析时需要注意样品的数量和分析项目等要求。

总结:土壤分析样品的采集和处理方法是确保分析结果准确性和可靠性的关键步骤。

正确选择采样点位、采样工具和采样深度,以及合理的样品处理和保存方法,都是保证分析结果准确的重要因素。

因此,在进行土壤分析样品的采集和处理时,需要严格按照相关方法和要求进行操作,以获得可靠的结果。

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

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

土壤样品的采集与制备

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的实验原理

土壤样品的采集与制备的实验原理

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。

土壤样品的采集与制备

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

土壤样品的采集与制备实验报告

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。

环境土壤学实验

环境土壤学实验

环境土壤学实验 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】环境土壤学实验实验一土壤样品的采集与制备一、实验目的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。

实验方法直接影响分析结果的准确性及应用价值,因此,必须按科学的方法进行采样和制备。

通过实验,重点使学生初步掌握耕层土壤混合样品的采集和制备方法。

二、实验仪器小铁铲、布袋(或塑料袋)、标签、铅笔、尺子、锤子、镊子、土壤筛(18目、60目)、广口瓶、研钵、盛土盘等。

三、实验步骤(一)样品采集:根据不同的研究目的,有不同的采样方法。

1.研究土壤肥土:(1)采取混合样品:采样时须按一定的采样路线进行。

采样点的分布应做到“均匀”和“随机”;布点的形式以蛇形最好,在地块面积小,地势平坦,肥力均匀的情况下,可采用对角线或棋盘式采样路线,如图示1-1。

采样点要避免地埂边、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。

(2). 采样方法采样点确定后,刮去2~3mm的表土,用土钻或小铁铲垂直入土15~20cm左右。

每点的取土深度、质量应尽量一致,将采集图1-1土壤采样布点路线1.对角线布点法2.棋盘式布点法3.蛇形布点法的土样集中在盛土盘中,初略选去石砾、虫壳、根系等物质,混合均匀,采用四分法,除去多余的土,直至所需要数量为止,一般每个混合土样的质量约1kg左右。

(3). 采样时间如果土壤测定是为了解决随时出现的问题,应随时采样;是为了摸清土壤养分变化和作物生长规律,即按作物生育期定期采样;为了制定施肥计划而进行土壤测定时,在作物收获前后或施基肥前进行采样;若要了解施肥效果,则在作物生长期间,施肥前后进行采样。

(4). 装袋与填写标签所采土样装入布袋中,填写标签两份,一份贴在布袋外,一份放入布袋内,标签应写明采样地点、深度、样品编号、日期、采样人、土样名称等。

土壤样品的采集与制备-实验

土壤样品的采集与制备-实验

采样点的选择
根据研究目的和土壤类型,确定合适的采样深度,一般而言,耕作层是关注的重点。
采样深度
采用随机或系统采样法,确保采集的样品具有代表性。
采样方法
根据研究需求,确定合适的样品量,以满足后续分析的需要。
样品量
土壤样品的采集
土壤样品的制备
将采集的土壤样品放置在干燥、阴凉、通风的地方,自然风干。
将风干后的土壤样品研磨,使土壤粒径达到实验要求。
测定土壤样品中的重金属元素含量,评估土壤质量及农产品安全。
04
实验结果与讨论
实验测得土壤pH值为6.8,属于中性土壤,适合大多数植物生长。
土壤pH值
土壤有机质含量为2.5%,表明该土壤富含有机质,对植物生长有利。
土壤有机质含量
实验结果显示,土壤中氮、磷、钾等主要养分含量分别为1.2%、0.5%、2.1%,均达到适宜植物生长的水平。
02
01
土壤样品的制备原理
通过化学反应原理,测定土壤中的养分、盐分、有机质等成分的含量。
化学分析
通过物理方法,测定土壤的质地、含水量、容重等物理性质。
物理分析
通过生物学方法,测定土壤中的微生物数量、活性等生物学性质。
生物学分析
土壤样品的分析原理
03
实验步骤
根据研究目的和区域特点,选择具有代表性的采样点,确保采集的土壤样品能反映研究区域的土壤状况。
根据实验要求,通过不同规格的筛子筛选出不同粒径的土壤样品。
将筛选出的不同粒径的土壤样品充分混合,得到最终用于分析的样品。
风干
研磨
筛选
混合
化学分析
物理分析
微生物分析
重金属分析
土壤样品的分析
01

(完整版)土壤样品的采集和制备

(完整版)土壤样品的采集和制备

×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。

土壤样品采集、流转、制备和保存技术与要求内容

土壤样品采集、流转、制备和保存技术与要求内容

四、土壤样品制备
四、土壤样品制备
〔三新鲜样品制备方法 新鲜样品一般不需特殊制备,但在采集后需按特定的方 法进行保存及前处理.土样采集后应始终在低于4℃暗处冷 藏,并在7天内进行前处理. 挥发性有机项目:前处理后立即分析. 半挥发性及农药类有机项目:前处理后40天内完成分析.
四、土壤样品制备
〔三新鲜样品制备方法
二、土壤样品采集
〔二技术准备 1、收集资料:交通图、地形图、土壤图、地 质图;该区域成土母质和土壤分类资料;收集工农 业生产排污、污灌、化肥农药施用情况资料;气候 资料、土地利用、历史演变等资料的收集整理. 2、现场调查:制定方案前要进行必要的现场 勘察.
二、土壤样品采集
〔三采样器具准备 1、工具类:铁锹、铁铲、取土钻、竹片等. 2、器材类:GPS、罗盘、照相机、卷尺、样品 袋、样品瓶、样品箱等. 3、文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资 料夹等. 4、安全防护用品:工作服、工作鞋、安全帽、 药品箱等. 5、采样车辆
一、土壤监测布点
一、土壤监测布点
一、土壤监测布点
一、土壤监测布点
二、土壤样品采集
二、土壤样品采集
〔一组织准备 1、成立采样小组:根据点位数量成立采样小组, 每组要由具有野外调查经验,且熟练掌握土壤采样技 术规程的专业技术人员带队. 2、技术规程学习:采样前组织全体成员学习有 关技术文件,了解操作技术规程.
四、土壤样品制备
〔二风干样品制备方法 粗磨及分样:过2mm筛后的样品,充分搅拌、 混合直至均匀,用四分法弃取、重,取250~500克 样品置于棕色磨口玻璃瓶中密封后长期保存; 剩余样品称重〔保留大约分析用量四倍的土 样,过1mm尼龙筛后分成两份.一份装瓶备分析用 〔1mm,另一份继续进行细磨. [注:粗磨1mm 样可直接用于土壤pH、阳离 子交换量、元素有效态含量等项目的分析.不能 磨得太细,否则,容易破坏土壤矿物晶粒,使分析结

土壤样品采集与制备

土壤样品采集与制备

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

土壤样品的采集与制备

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?。

土壤的采集和样品的制备

土壤的采集和样品的制备

实验二土壤的采集和样品的制备一、实验目的1. 土壤的采集采集土壤剖面带回室内做标本。

进行土壤理化性质的分析。

采集1kg样品,取出几克分析,用以代表一定面积的土壤特性。

2. 样品的制备新鲜样品是暂时的田间情况,它随着土壤中水分状况的改变而变化,不是一个可靠的常数,风干主要目的在于风干土样测出的结果是一个平衡常数,比较稳定和可靠,从而便于不同样品的比较。

除去非土壤部分,也就是剔除土壤以外的新生体和侵入体。

适当磨细,充分混匀,使分析时所称取的少量样品具有较高的代表性,以减少称样误差。

全量分析项目,样品需要磨细,以使分解样品的反应能够完全和彻底,不同样品之间的可比性更高。

使样品可以长期保存,不致因微生物活动而霉坏。

二、实验用品镊子、天平、土碾、研钵、10、20、60、100目铜筛各一个、牛皮纸袋三、实验内容1. 采集样品(1) 剖面标本纸盒标本:采集时利用削土刀,采用水平方向的方式削取;观察面应该剥离成自然裂面;采集完毕后,填写标本标签。

整段标本(2) 分析样品土壤剖面的分析样品:采集中应除去较大的石子和明显的根系杂物;土样装袋后要填写“一式三份”的采土标签;同一剖面的各层土样要拴在一起;样品采集重量为1Kg左右。

农化样品:采用方格法、蛇形曲线法、棋盘式进行采集。

混合样品:如果多点采集的土壤样品超过1kg,则需要通过“四分法”对土壤样品进行选取,确保留取土壤样品在0.5~1kg。

2. 土壤样品的制备(1) 土样的风干土样置于木盘/塑料布/牛皮纸/磁盘中;期间不断翻动土样并捏碎其中的大土块;捡出其中的非土壤形成物。

注意:风干土样中要放好土样采集标签。

(2) 风干土样的制备称土样:取土样100g左右,置于台面上,用木碾碾碎。

粉碎过筛:碾碎的土样全部通过2mm孔径的筛子,充分混匀后用四分法分成两份。

20目土样:取其中一份继续研磨,使其通过20目的筛子,通不过的继续研磨,直至全部通过。

60目土样:20目的土样经过两次“四分法”取其中四分之一土样,继续研磨直全部通过60目筛子。

土壤样品制备操作规程

土壤样品制备操作规程

土壤样品制备操作规程土壤样品制备操作规程前言土壤样品的制备过程对后续的分析结果有重要影响,因此制备操作的规范性和准确性是非常关键的。

以下是针对土壤样品制备的操作规程,详细介绍了每个步骤的操作方法和注意事项。

一、样品采集1. 选择代表性好的采样地点,并避免可能受到人为污染的地区,如道路边、工业废水排放区等。

2. 使用铁锹或者其他工具,将土壤样品采样至少20-30厘米深。

3. 将采样的土壤样品放入干净的塑料袋中,并将采样区域的名称、采样深度、采样日期等信息标记在袋子上。

二、样品预处理1. 将采样的土壤样品倒入干净的塑料盒中。

2. 用手或者洁净的铲子将土壤样品充分混合均匀,以确保整个样品中各点的含量基本一致。

3. 将混合好的土壤样品倒入干净的塑料袋中,并将袋子密封好。

可以根据需要进行分装,每袋重量一般为500g。

4. 将样品表面的可见异物(如石块、根系、草屑等)去除,并筛选通过2mm筛。

三、样品干燥1. 将样品均匀放置在干净的塑料盒或铝盘中,使其以较薄的层次分布。

2. 将样品置于通风良好的干燥室中,避免阳光直射。

3. 将样品在室温下静置48小时,使其充分干燥。

4. 使用称量天平,称取约100克的土壤样品,并记录称重值。

四、样品研磨1. 将样品放入干燥的研钵或研磨杯中。

2. 使用研钵研钉或研磨机对样品进行研磨,直到样品全部通过80目筛。

3. 将研磨后的土壤样品收集在干净的塑料袋中,并将袋子密封好。

五、样品包装1. 将研磨后的土壤样品分装到干净的小瓶中,每瓶约30-50g。

2. 将小瓶用塑料膜密封,并将密封好的样品镶嵌到抗震海绵中,再放置于塑料包装袋中。

3. 在包装袋上标记样品名称、样品编号、采样时间、分析项目等信息,以便于后续处理和管理。

六、清洗和消毒1. 在每个步骤完成后,使用洁净的酒精棉球对使用过的设备和工具进行清洗和消毒。

2. 注意保持操作区域的整洁,避免交叉污染。

七、安全注意事项1. 在操作过程中,佩戴适当的个人防护装备,如实验手套、口罩和实验服。

土壤样品的采集与制备

土壤样品的采集与制备

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。

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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。

表2-1 土壤速效磷的分析结果(P2O5mg·kg-1)
表2-2 土壤速效磷分析结果方差分析
*表示达到5%显著水准;**表示达到1%显著水准
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)。

这是由于土壤的不均一性造成的。

因此,采样误差则比较难克服。

一般在田间任意取若干点,组成混合样品,混合样品组成的点愈多,其代表性愈大。

但实际上因工作量太大,有时不易做到,因此,采样时必须兼顾样品的可靠性和工作量。

这充分说明代表性样品采集的重要性和艰巨性。

称样误差主要决定于样品的混合均匀程度和样品的粗细。

一个混合均匀的土样,在称取过程中大小不同的土粒有分离现象。

因为大小不同的土粒化学成分不同,给分析结果带来差异。

称样的量愈少,这种影响愈大。

一般常根据称样的多少,决定样品的细度。

分析误差是由分析方法、试剂、仪器以及分析工作者的判断产生的。

一个经过严格训练的熟练分析人员可以使分析误差降至最低限度。

从表2-2方差结果也证明称样和分析误差很小(都没达到差异显著水准)。

2.1.2.2采样时间土壤中有效养分的含量,随着季节的改变而有很大的变化。

以速效磷、钾为例,最大差异可达1~2倍。

土壤中有效养分含量随着季节而变化的原因是比较复杂的。

无疑土壤温度和水分是重要因素。

温度和水分的影响,表土比底为明显。

因为表土冷热变化和干湿变化较大。

温度和水分还有它们的间接影响,例如冬季土壤中有效磷、钾均增加,在一定程度上是由于温度降低,土壤中有机酸有所积累,由于有机酸能与铁、铝、钙等离子铬合,降低了这些阳离子的活性,增加了磷的活性,同时也有一部分非交换态钾转变成交换态钾。

分析土壤养分供应时,一般都在晚秋或早春采集土样。

总之,采取土样时要注意时间因素,同一时间内采取的土样分析结果才能相互比较。

2.1.2.3混合样品采集的原则混合样品是由很多点样品混合组成。

它实际上相当于一个平均数,借以减少土壤差异。

从理论上讲,每个混合样品的采样点愈多,即每个样品所包含的个体数愈多,则对该总体,样品的代表性就愈大。

在一般情况下,采样点的多少,取决于采样的土地面积、土壤的差异程度和试验研究所要求的精密度等因素。

研究的范围愈大,对象愈复杂,采样点数必将增加。

在理想情况下,应该使采样的点和量最少,而样品的代表性又最大,使有限的人力和物力,得到最高的工作效率。

土壤分析结果,应代表一定面积耕地的养分水平。

过去因受分析工作速度的限制,一般偏重于在少数代表性田块上采取混合土壤样品,来进行分析,把结果推广到大面积的农业生产上,例如几十公顷或几百公顷。

少数田块上所采集的混。

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