实验四土壤团聚体组成测定
土壤―大团聚体组成的测定―筛分法(精)
FHZDZTR0009 土壤大团聚体组成的测定筛分法F-HZ-DZ-TR-0009土壤—大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径 >0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注 1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注 2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块, 即使用干筛法将其分成不同直径的粒级, 也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器3.1 平口沉降筒, 1000mL ,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶 ,直径不小于 40cm ,高不小于 45cm 。
3.3 套筛, 高 5cm , 直径 20cm , 孔径分别为 10mm 、 7mm 、 5mm 、 3mm 、2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,共 8个,有底和盖,并附有能装 5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含 4套筛子,每套有 6个筛子,孔径分别为 5mm 、3mm 、 2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。
3.5 白铁盒或铝制盒, 10cm ×10cm ×10cm 。
4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
土壤—微团聚体组成的测定—吸管法
FHZDZTR0010 土壤微团聚体组成的测定吸管法F-HZ-DZ-TR-0010土壤—微团聚体组成的测定—吸管法1 范围本方法适用于土壤微团聚体组成的测定。
2 原理土壤中小于0.25mm的团聚体为微团聚体。
土壤中由原生颗粒所形成的微团聚体标志着土壤在浸水状况下的结构性能和分散强度。
土壤微团聚体测定与土壤颗粒组成吸管法测定基本相同,也是根据司笃克斯定律,利用不同直径微团聚体的沉降时间不同,将悬浮液分级。
所不同的是在颗粒分散时,为了保持土壤的微团聚体免遭破坏,在分散过程中只用物理方法(振荡)处理分散样品,而不加入化学分散剂。
然后根据土壤微团聚体测定结果与土壤颗粒组成测定结果中的小于0.002mm粒级含量计算出土壤分散系数和结构系数。
土壤分散系数用作表示土壤微团聚体在水中被破坏的程度,土壤分散系数愈大,则微团聚体的稳固性愈低。
土壤结构系数用作鉴定微团聚体的水稳定性。
3 仪器3.1 振荡机。
3.2 土壤颗粒分析吸管(图1)。
图1 土壤颗粒分析吸管3.3 搅拌棒(图2)。
3.4 量筒,1000mL 。
3.5 土壤筛,孔径2mm 、1mm 、0.5mm 。
3.6 烧杯,50mL ,200mL 。
3.7 洗筛,直径6cm ,孔径0.25mm 。
3.8 锥形瓶,500mL 。
4 操作步骤4.1 称取通过2mm 筛孔的10g (精确至0.001g )风干土样置于500mL 锥形瓶中,加入200mL 水,加塞浸泡24h ,然后在振荡机上振荡2h 。
在1000mL 量筒上放一大漏斗,在量筒口放一孔径0.25mm 洗筛,将悬浮液通过筛孔洗入量筒中,留在锥形瓶内的土粒,用水全部洗入洗筛内,注意切不可用橡皮头玻璃棒洗擦土粒,以免破坏微团聚体,最后将量筒内的悬浮液用水加至1000mL 。
图2 搅拌棒将盛有悬浮液的1000mL 量筒放在温度变化较小的平稳试验台上,避免振动,避免阳光直接照射。
将留在洗筛内的砂粒洗入已知质量的50mL 烧杯(精确至0.001g )中,烧杯置于低温电热板上蒸去大部分水分,然后放入烘箱中,于105℃烘6h ,再在干燥器中冷却后称至恒量(精确至0.001g )。
土壤大团聚体组成的测定—筛分法
土壤大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径>0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块,即使用干筛法将其分成不同直径的粒级,也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器3.1 平口沉降筒,1000 mL,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶),直径不小于40 cm,高不小于45 cm。
3.3 套筛,5 cm高,直径20 cm,孔径分别为10 mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5 mm、0.25 mm,共8个,有底和盖,并附有能装5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含4套筛子,每套有6个筛子,孔径分别为5 mm、3 mm、2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟30次。
3.5 白铁盒或铝制盒,10 cm × 10 cm × 10 cm。
4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
用白铁盒或铝制盒在田间多点(3~5点)采集有代表性的原状土样,以保持原来的结构状态。
运输时要避免震动和翻倒。
运回实验室内,沿土壤的自然结构轻轻地剥开,将原状土剥成直径为10 mm ~ 12 mm 的小土块,同时防止外力的作用而变形,并剔去粗根和小石块。
森林土壤微团聚体组成的测定
森林土壤微团聚体组成的测定
森林土壤微团聚体组成的测定是一项重要的研究工作,它可以帮助我
们更好地了解森林土壤的物理、化学和生物学特性,从而为森林生态
系统的保护和管理提供科学依据。
本文将从样品采集、实验方法和结
果分析三个方面介绍森林土壤微团聚体组成的测定。
一、样品采集
样品采集是森林土壤微团聚体组成测定的第一步,其重要性不言而喻。
在采集样品时,应选择具有代表性的样点,避免受到人为干扰和污染。
一般来说,采集深度应根据所研究的问题而定,但一般不宜超过30厘米。
采集的样品应尽可能保持完整,避免过度破碎和混杂。
二、实验方法
森林土壤微团聚体组成的测定方法有很多种,其中比较常用的是湿筛
法和干筛法。
湿筛法是将土样在一定的水分条件下通过一组筛网进行
筛分,得到不同粒径的微团聚体组成。
干筛法则是将土样在干燥条件
下通过一组筛网进行筛分,得到不同粒径的微团聚体组成。
两种方法
各有优缺点,具体选择应根据实验目的和条件而定。
三、结果分析
森林土壤微团聚体组成的测定结果应包括微团聚体的数量和粒径分布两个方面。
微团聚体数量的多少反映了土壤的团聚性和稳定性,而微团聚体的粒径分布则反映了土壤的物理性质和生物学特性。
通过对微团聚体组成的分析,可以了解土壤的结构和功能,为森林生态系统的管理和保护提供科学依据。
综上所述,森林土壤微团聚体组成的测定是一项重要的研究工作,它可以帮助我们更好地了解森林土壤的特性和功能,为森林生态系统的保护和管理提供科学依据。
在进行测定时,应注意样品采集的代表性和完整性,选择合适的实验方法,对结果进行全面分析。
土壤水稳性大团聚体组成的测定
土壤水稳性大团聚体组成的测定本部分规定了湿筛法测定土壤水稳性大团圆体组成的办法。
本部分适用于各类土壤中水稳性大团圆体组成的测定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后全部的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓舞按照本部分达成协议的各方讨论是否可用法这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
NT/T 52土壤水分的测定 3 术语和定义下列术语和定义适用于本部分。
3.1 土壤团圆体土壤所含的大小不同、外形不一、有不同孔隙度和机械稳定性及水稳性的团圆体的总和。
它是由胶体的凝结、胶结和黏结而互相联结的土壤原生颗粒组成的。
3.2 土壤大团圆体土壤中直径0.25~10mm的团圆体称为土壤大团圆体。
3.3 土壤水稳性大团圆体是钙、镁、有机质、菌丝等胶结起来的土粒,在水中振荡、浸泡、冲洗而不易崩解,仍维持其本来结构的大团圆体。
4 办法原理对风干样品举行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中举行湿筛,用以确定水稳性大团圆体的数量及分布。
5 仪器与设备 5.1 天平(感量0.01g) 5.2 电热恒温干燥箱 5.3 1000mL沉降筒 5.4 水桶(直径33cm、高43cm) 5.5 孔径为10mm, 7mm, 5mm, 3mm, lmm, 0.5mm, 0.25mm的土壤筛组(直径20cm、高5cm)和孔径为5mm, 3mm, 2mm, 1mm, 0.5mm, 0.25mm的土壤筛组(直径20cm、高5cm)各一套,2mm土壤筛,并附有固定筛子的铁夹子。
5.6 大号铝盒(直径5.5cm) 5.7 干燥器 6 样品采集与制备 6.1 样品采集采样时土壤湿度不宜过干或过湿,应在土不粘锹、经接触不变形时实行。
采样时从下至上分层实行,注重不要使土块受挤压,以保持本来结构状态。
土壤团聚体的测定方法
土壤团聚体的测定方法
土壤团聚体是指土壤中的颗粒以及有机物质通过吸附力和黏结力相互结合形成的团块状结构。
常用的测定土壤团聚体的方法有:
1. 阴离子和阳离子浸出法:将土壤样品浸入高浓度的阴离子或阳离子溶液中,使土壤团聚体解聚,然后通过筛网分离土壤颗粒,根据不同粒径的颗粒数量和比例来评估土壤团聚体的状况。
2. 高速离心法:将土壤样品与水混合,并通过高速离心的方式分离土壤中的粗颗粒和团聚体。
然后通过筛选和称重,计算土壤团聚体的质量百分比。
3. 干密度法:将土壤样品晾干后,通过测量一定体积的土壤的质量来计算土壤的干密度。
干密度越高,表示土壤团聚体越好。
4. 湿筛分析法:将土壤样品与一定量的水混合,通过特定粒径的筛网筛分,根据筛网上的土壤颗粒数量和比例来评估土壤团聚体的状况。
5. 显微镜观察法:将土壤样品制成薄片,然后使用光学显微镜观察土壤团聚体的形态和结构,评估土壤团聚体的连通性和稳定性。
这些方法可以单独应用或结合使用,以获得更准确的土壤团聚体的测定结果。
同时,根据研究目的和需求,也可以选择其他适合的方法来评估土壤团聚体的性质。
土壤团聚体分析方法docx
土壤团聚体分析方法总结1.将取好的土过8mm筛,并把石块及大于8mm的根系挑出,风干。
2.用土壤团聚体测定仪 (套筛:2000um, 250um, 53um) 进行团聚体分级。
3.先把土壤团聚体测定仪的水桶及各级筛子洗净,并用蒸馏水冲洗一遍。
再向土壤团聚体测定仪的水桶内装入约2/3桶蒸馏水,将筛子依次套好(2000um筛子在最上面,依次是250um, 53um), 用橡皮筋固定套好的筛子,挂好,并使筛子处于上下震动的最下端,再向水桶入加入适量蒸馏水,使水面淹没约筛子高的2/3处。
4.称取50g风干土平铺于2000um筛子上,浸没10min。
之后,开启测定仪,使筛子以30次/min的频率震动10min。
5.之后,关闭测定仪,小心地将水桶及筛子一并拿出。
取出每级筛子,并等筛子内水滴干,放到试验台上。
6.将每一级筛子上的土先用药匙转至60*60cm(diameter * height)的铝盒内,然后用蒸馏水将残留在筛子上的土冲洗到200ml烧杯内,再将烧杯内的土和溶液转至对应的铝盒。
<53um的部分留在水桶内,静置2-3小时,之后,小心缓慢地将上清液倒出,底下<53um 的部分也转至铝盒。
7.将装有蒸馏水和每一级团聚体的铝盒放入65℃烘箱内烘干。
8.将烘干的每一级团聚体称重,记为M。
9.称重完,向每一级团聚体的铝盒内加入适量(没过土壤1-2cm即可)的5 g L-1的六偏磷酸钠(sodium hexametaphosphate),然后放在摇床上摇6min,以此破碎团聚体,再过同一级筛子,用蒸馏水冲洗直到留在筛子上的全部为砂粒,透过筛子流到下面的烧杯内为已破碎的团聚体。
将烧杯内已破碎的团聚体再放入65℃烘箱内烘干。
将筛子内的砂粒也转至铝盒并放入65℃烘箱内烘干。
(5 g L-1的六偏磷酸钠配制方法:称取5g六偏磷酸钠放入2L烧杯内,加蒸馏水至1L,再放于280℃砂锅上加热,直到六偏磷酸钠全部溶于水为止。
土壤大团聚体类型及测定方法
操作步骤
3.样品达到水分饱和后,用水沿沉降筒壁灌满,并 用橡皮塞塞住筒口,数秒钟内把沉降筒簸倒过来. 直至筒中样品完全沉下去,然后再把沉降筒倒转过 来,至样品全部沉到筒底,这样重复倒转10次。 4.将一套孔径为5、3、2、l、0.5、0.25毫米的筛子 ,用白铁(或其它金属)薄板夹住,放入盛有水的木 桶中,桶内的水层应该比上面筛子的边缘高出8-l0 厘米。
一、仪器:
1.沉降筒(1000毫升);水桶(直径33厘米,高43厘米)。 2.土壤筛一套(直径20厘米,高5厘米),并附有装待子的铁夹 子。 3.天平(感量0.0l克),铝盒、烘箱,电热板,干燥器等。 4.团聚体分析仪,手摇或电动,含4套筛子,每套有6个筛子 ,孔径分别为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、 0.25mm,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。
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各级团聚体的烘干重(克) 100 烘干样品重(克)
有时为了方便,快速的测定水稳性和非水稳性团粒的 数量也可用下法:取九个直径为l50毫米的培养皿(内垫 同样大小的滤纸)顺序排列,贴上标签,分别将已过干 筛的各级团聚体,各任选50粒,放于皿中的滤纸上,用 皮头滴管加水(加水时要特别性意适量),直到滤纸上出 现亮水膜为止。开始记下时间,20分钟后,计算破碎的 土粒占所放土粒的百分数,此数即为非水稳住团聚体的 含量。将其乘以原来干筛后计算出的该粒级含量,则得 实际非水稳性团聚体含量。 将各级团聚体的总含量减去各级实际非水稳性团聚体 含量即为各该级水稳性团聚体含量。
土壤大团聚体的测定方法
注: 1)湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差 的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下 一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他 部分几乎全部通过筛孔进入水中。 2)粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块,即使用干 筛法将其分成不同直径的粒级,也不能代表它们是 非水稳定性大团聚体。
实验四土壤团聚体组成测定
实验四 土壤团聚体组成测定一、目的意义土壤团聚体即团粒结构,是指土壤所含的大小不同、形状不一、有一定孔隙度和机械稳 定性的团聚体之和,是鉴定土壤肥力状况的指标之一。
根据其在静水或流水中的崩解情况, 分为水稳性和非水稳性团粒结构两种。
测定土壤团聚体的组成,有利于农业上及时采取措施 改善土壤结构,为植物生长提供良好的水肥气热环境,促进作物高产。
二、图样采集处理在具有代表性的地方,不干不湿时采集土样,深度依需要而定,但应尽量保持原状,带回室 内后,将土块轻轻剥成 1012mm直径的小块,弃去粗根和小石块,然后将图样风干。
三、测定方法(一) 仪器:1000ml 沉降瓶,白铁水桶、土壤筛干筛、湿筛各一套,并附有装筛子的架子、 天平(感量 0.01g)、铝盒、烘箱、干燥器、震筛机(机械筛分用)(二) 操作步骤1. 干筛称取风干土样 1000g,通过孔径为 10、7、5、3、2、0.5、0.25mm的筛组进行干筛,摇 动 10 个来回,取上两层,余者摇 5 个来回,筛完后将各层样品分别称重(精确到 0.01g), 计算各级干筛团聚体百分含量,计入结果表内。
机械筛分:10 秒钟——5 秒钟2. 湿筛(1)根据干筛法求得的各级团聚体百分含量,将风干样品按比例配成 50g;(2)为防止堵塞筛孔,故不把 0.25mm 的团聚体倒入准备湿筛的样品内,但在计算时需 计入这一数据。
(3)将配好的样品倒入 1000ml 沉降瓶,沿瓶壁徐徐注水浸润土壤至饱和,浸泡10 分钟, 再缓缓注满,橡皮塞封口。
(4)数分钟后颠倒沉降瓶,直至瓶中样品完全沉淀,再倒转,往复 6 次。
(5)将湿筛组用薄板夹住放入盛有水的大铁桶中,水面高出筛组约 10cm(6)将沉降瓶倒立进入顶层晒面,轻轻移去盖子,使土粒落在筛子上(持续到溶液基本 澄清为止),盖上塞子,取出沉降瓶。
(7)手压顶部盖子缓提速降,上下 10次取上 2层,再 5 次取其余层(8)将各层的土粒借白瓷盘和洗瓶转移到铝盒中,倾去上清液,105℃烘干称重(精确到0.01g),然后计算各级团聚体百分含量,并计入结果表内。
土壤大团聚体类型及测定方法课件
目录
• 土壤大团聚体的定义与重要性 • 土壤大团聚体的类型 • 土壤大团聚体的测定方法 • 土壤大团聚体的影响因素
目录
• 土壤大团聚体的改善措施 • 土壤大团聚体与植物生长的关系
01
土壤大团聚体的定义与重 要性
土壤大团聚体的定义
01
02
土壤大团聚体是指土壤中直径大于0.25mm的水稳性团聚体,是土壤 结构的基本单元。
土壤大团聚体是由微小的土壤颗粒通过有机质和无机胶体粘结形成的 ,其形成与土壤有机质含量、土壤质地、土壤微生物活动等因素密切 相关。
土壤大团聚体的重要性
土壤大团聚体是土壤质量的重要指标,对土壤的理化性 质、水文性质、生物活性等方面具有重要影响。
良好的土壤大团聚体结构有助于提高土壤的通气性、持 水能力、养分循环和利用效率,促进植物生长和发育。
02
03
提高养分保蓄能力
促进养分循环
提高养分利用率
大团聚体结构有助于保持土壤养分的稳定 性,减少养分流失。
大团聚体结构为微生物提供良好的生存环 境,促进养分循环。
大团聚体结构有助于提高土壤养分的有效 性,从而提高植物对养分的利用率。
对土壤环境的影响
01
02
03
改善土壤通气性
大团聚体结构有助于改善 土壤的通气性,减少土壤 板结和压实。
05
土壤大团聚体的改善措施
有机物料施用
增加有机物料投入
通过施用有机肥料、绿肥、生物 质废弃物等,提高土壤有机质含 量,促进大团聚体的形成。
有机物料选择
优先选择富含腐殖质、纤维素的 有机物料,如畜禽粪便、作物秸 秆等,这些物料对土壤团聚体的 改善效果更佳。
土壤耕作与轮作
土壤大团聚体组成的测定
土壤大团聚体组成的测定
检测土壤大团聚体组成十分重要,因为它是研究土壤性质特征的重要指标之一。
大团聚体不仅可以维持土壤的物理稳定性,还可以促进土壤的储水功能。
因此,检测土壤中的大团聚体组成至关重要。
检测土壤大团聚体组成的方法主要有分散溶剂法、溶解剂法、洗净法和水膜脱
附法。
分散溶剂法是通过使用分散溶剂来测量土壤中大团聚体的含量。
溶解剂法是通过使用溶解剂来溶解土壤中的大团聚体,从而测量它们的含量。
洗净法是将土壤中的细颗粒和团聚体分别收集和测量,从而得出大团聚体的含量。
水膜脱附法是将土壤悬浮于水中,并且可以通过水膜脱附的结果,以估计团聚体的含量。
上述方法都可以用来检测土壤中的大团聚体组成,但是要选择最适合的方法十
分重要。
首先,应该根据土壤细颗粒组成确定团聚体组成,包括黏土粒子、砂粒子、粉粒子等。
其次,根据土壤属性确定合适的检测方法,如黏土性质、湿度、细度等特征决定检测方法。
最后,在检测土壤大团聚体组成时,需要特别注意操作的步骤,避免温度和湿
度的变化等的影响,以确保实验的准确性和可靠性。
总之,正确地检测土壤大团聚体组成不仅可以为我们掌握土壤的物理性质提供
重要的指导,还可以为后续的土壤改良和耕作起到有力的作用。
土壤团聚体测定方法
土壤团聚体测定方法
土壤团聚体测定方法是评价土壤质量指标及耕层结构稳定性的重要方法。
它通过测定
土壤团聚体含量来表征土壤结构和力学性质,在土壤分类与综合评价中具有重要意义。
土壤团聚体测定方法主要是通过土壤水悬挂筛检,可以分离出团聚体。
主要流程如下:
1、取用土壤样品,计重,将其放入适当容器中,用指定的超声波清洁器清洗,清洗
完毕后,将取出的样品过筛。
2、将样品放入悬挂筛容器中并用浊度计测度,并作标记。
3、用一定的压力将样品分层,在一定的经过滤时间后,用一架定制的净化装置来洗
涤悬挂筛,以准备实验用。
4、用密度计测定悬挂筛中3个不同细度段的团聚体,分别是:2000μm粒径上不过滤,可以细分为
2000-2500 μm粒径,这是植物和微生物所需要的主要团聚体细度;1000~2000μm粒径,介于粗粒团聚体和细粒团聚体之间;250~1000μm粒径,即大小团聚体。
5、利用砝码或重物均匀地压实悬挂筛中的团聚体,然后计算其体积占总团聚体的比例。
6、将3个团聚体的体积比例与土壤样品中所有团聚体的总体积做比较,得出土壤团
聚体的分布构成。
经过以上几步,就可以完成土壤团聚体测定方法。
总的来说,土壤团聚体测定方法是
土壤分类及土壤质量评价的重要技术指标,对于对土壤的结构、生物活动、水溶性有关的
结构特征,悬挂筛法可以获得比较准确的测量结果。
土壤―大团聚体组成的测定―筛分法(精)
FHZDZTR0009 土壤大团聚体组成的测定筛分法F-HZ-DZ-TR-0009土壤—大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径 >0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注 1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注 2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块, 即使用干筛法将其分成不同直径的粒级, 也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器3.1 平口沉降筒, 1000mL ,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶 ,直径不小于 40cm ,高不小于 45cm 。
3.3 套筛, 高 5cm , 直径 20cm , 孔径分别为 10mm 、 7mm 、 5mm 、 3mm 、2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,共 8个,有底和盖,并附有能装 5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含 4套筛子,每套有 6个筛子,孔径分别为 5mm 、3mm 、 2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。
3.5 白铁盒或铝制盒, 10cm ×10cm ×10cm 。
4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
土壤大团聚体组成的采样流程
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土壤团粒结构的分析实验
土壤团粒结构的分析实验一、目的、意义土壤团聚体是指粒径大于0.25厘米的颗粒。
它有不同的大小、形状和孔隙,并具有不同程度的机械稳定性、水稳性和生物稳定性。
水稳性团粒是指粒经在0.25—10毫米在水中不易散碎的球状多孔团聚体,它对土壤的通气、透水、蓄水和养分的保存和释放有良好作用,测定水稳性团粒结构的方法有手工筛分法和机械筛分法,本实验采用的经过改进的约得尔(R.E.Yoder)法。
二、分析步骤1、样品的采集和处理土壤结构样品的采集,要注意土壤湿度,不宜过干和过湿,最好在不粘铲时采取,采样面积10厘米2,深度视需要而定,从下到上分层采取,一般耕作层取样不小于10个点,小心地不使土块受挤压以保持原来的结构,剥去土块外面直接与土铲接触而变形的土壤,均匀地取内部的土壤1.5—2公斤,放在木盒或铁盒内带回室内,将带回的标本进行风干,稍阴干时即将土壤沿自然结构面轻轻地掰开成直径约1厘米的小土块,除去粗根和小石块,风干后用四分法,一直分到所需的样品量(250g)为址,为了保证样品代表性,可以将样品干筛分为三级即>5毫米,5—2毫米,<2毫米的,然后,按其干筛百分数比分数取样品,配成50克,供湿筛用。
2、将套筛(从上到下的顺序数5、2、1、0.5、0.25毫升)固定在振荡架并置于水桶中,桶内加水到一定高度使套筛上面筛的上缘部分在升到最高时略露出水面(约1厘米)。
3、将土样放入套筛上。
4、开动马达,使套筛在水中上下振动半小时。
5、见振荡架慢慢升起,使套筛离开水面,待水销干后,用洗瓶轻轻冲洗最上面的筛子(即孔径为5毫米的筛子),以便把留在筛上的小于5毫米的团骤体洗到下面筛中,冲洗时应注意不要把团聚体冲坏,然后将留在各级筛子上的团聚体分别洗入蒸发皿中。
6、倾倒出蒸发皿中的清液,然后放在电热板上蒸干称重,(蒸发皿须事先编号称重0。
三、结果计算1、100%⨯=土壤烘干重各级团粒干重各级团粒2、各级团粒%之和为总的团粒%。
土壤干团聚体的测定
的实际直径。一般认为激光法所测的直径为等效体积径。
筛分法
实验原理
利用多个粒级的土壤筛组合到一起,在振筛机的作用下将一定 量的样品分散到不同粒级的土壤筛上,然后对其进行称重,最后 计算不同粒级占总样品量的重量百分比。
(3) 筛分法主要适用于大颗粒的分布测量,对于颗粒较小的颗粒,除非使用 特殊的方法,筛分法的可靠性比较低。
(4) 近年来也有许多学者已经注意到“筛分粒径”并不是简单的中径,而且 还与颗粒形状有关。另外,由于筛子会不可避免的残留部分沙样以及天 平精度等因素的影响,使得用筛分法进行测试时的样品量不能太少,否 则将会由于误差的影响太大而无法得出正确的结果,这给某些沙样较少 的实验带来了困难。因此,沙粒形状不规则(非标准圆球形)、筛孔孔 径不标准,天平精度不够,筛子残留部分沙样等因素都会导致筛分法所 测数据不准。
顶盖,人工摇动筛子。
(4) 用毛刷仔细刷净各粒级实验筛及底盘上的试样,分别称重, 记录。 (5) 用超声波清洗器清洗筛子并烘干,以备下次使用。
仪器设备
(1) 实验筛:直径200 mm,有效高度50 mm,筛网孔径(mm)
分别为0.01、0.07、0.1、0.25、0.5、1、2等,及筛顶盖和底
盘。
实验目的
实验原理 操作步骤
注意事项
实验目的
土壤是由液体、气体、固体三相组成,不同直径的土壤 颗粒是土壤的主要组成部分。不同直径的颗粒有着不同
的特性;
土壤颗粒的组成对土壤性质影响很大,了解土壤颗粒组
森林土壤微团聚体组成的测定
森林土壤微团聚体组成的测定一、引言森林土壤是生态系统中重要的组成部分,其微团聚体组成的测定对于了解土壤结构和功能有着重要的意义。
微团聚体是由土壤颗粒通过物理、化学、生物作用形成的一种聚合体,对土壤的保墒性、透水性和养分保持能力具有重要影响。
二、微团聚体组成的意义微团聚体组成是指土壤微团聚体中各组分的种类和含量。
微团聚体的组成直接影响其力学性质、水分特性、通气性等重要属性,进而影响土壤质地、肥力以及植物的生长和发育。
2.1 粘土矿物组分粘土矿物是微团聚体中的重要组分之一,主要由石英、长石、云母、伊利石等矿物组成。
粘土矿物具有吸附能力强、保水性好的特点,可以有效调节土壤的湿度和肥力。
2.2 有机质组分有机质是微团聚体中的另一个重要组分。
有机质可以增加土壤的蓬松度和孔隙度,提高土壤的保水性和保肥能力。
同时,有机质还能够与粘土矿物结合形成胶体,增加土壤的保水和保肥能力。
2.3 生物组成微团聚体中还包含大量的微生物、根系和其他生物残体。
微生物的存在不仅可以分解有机物质,提供植物所需养分,还可以促进土壤团聚过程,增强土壤的结构稳定性。
三、森林土壤微团聚体组成的测定方法为了准确测定森林土壤微团聚体的组成,我们可以采用以下方法:3.1 粒度分析通过粒度分析可以确定微团聚体中不同颗粒大小的组分。
常用的方法有激光粒度分析仪、离心法、筛分法等。
3.2 X射线衍射分析X射线衍射分析可以确定微团聚体中粘土矿物的种类和含量。
通过分析X射线衍射图谱,可以得到粘土矿物的晶体结构信息,从而推测其组成成分。
3.3 有机质测定有机质的含量可以通过测定土壤中的有机碳、全氮等指标来确定。
常用的方法有加热-碱解法、干燥灼烧法等。
3.4 生物量测定生物量的测定可以通过测量微团聚体中的微生物量、根系量等指标来确定。
常用的方法有显微镜观察、生物量捕捉法等。
四、森林土壤微团聚体组成的影响因素森林土壤微团聚体的组成受到多种因素的影响,包括土壤类型、植被类型、土壤湿度和气候等。
森林土壤微团聚体组成的测定
森林土壤微团聚体组成的测定森林土壤微团聚体是指由多种有机和无机物质聚集而成的微小团块,它在森林生态系统中起着重要的作用。
本文将探讨森林土壤微团聚体的组成成分及其测定方法。
一、森林土壤微团聚体的组成成分森林土壤微团聚体主要由有机物质和无机物质组成。
有机物质是由植物残体、动物尸体和微生物的分解产物等形成的,它们富含碳、氮、磷等元素。
无机物质包括矿物质和无机胶体,矿物质主要是由岩石的物理和化学风化过程形成的,无机胶体则是由矿物质颗粒和有机物质颗粒通过胶结作用形成的。
二、森林土壤微团聚体的测定方法测定森林土壤微团聚体可以通过以下几种方法进行:1. 湿筛法:将土壤样品经过一系列的筛网,分离出不同粒径的颗粒,然后根据颗粒的大小进行分类和计数,从而得到微团聚体的数量和分布情况。
2. 雷达法:利用雷达技术对土壤进行扫描,通过接收到的信号来确定微团聚体的存在和分布情况。
这种方法可以非常精确地测定微团聚体的数量和形态特征。
3. 土壤物理性质测定法:通过测定土壤的质地、密度、孔隙度等物理性质,可以间接地推测出微团聚体的存在和组成情况。
例如,土壤质地细腻、孔隙度较大的土壤往往含有较多的微团聚体。
4. 镜下观察法:将土壤样品制成薄片,然后在显微镜下观察土壤微观结构,包括微团聚体的形状、大小、颜色等特征。
这种方法可以直观地了解微团聚体的组成和形态。
三、森林土壤微团聚体的功能森林土壤微团聚体在森林生态系统中具有多种功能:1. 保持土壤水分:微团聚体可以增加土壤的孔隙度和比表面积,提高土壤的保水能力,减少水分蒸发和土壤侵蚀。
2. 促进根系生长:微团聚体中富含有机质和营养元素,可以提供植物生长所需的养分,促进根系的生长和发育。
3. 改善土壤结构:微团聚体可以增加土壤的团聚性和透气性,改善土壤的结构,有利于植物根系的生长和土壤微生物的繁殖。
4. 促进有机质的降解:微团聚体中的微生物可以分解有机质,释放出二氧化碳和养分,促进土壤有机质的降解和循环。
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实验四 土壤团聚体组成测定
一、目的意义
土壤团聚体即团粒结构,是指土壤所含的大小不同、形状不一、有一定孔隙度和机械稳 定性的团聚体之和,是鉴定土壤肥力状况的指标之一。
根据其在静水或流水中的崩解情况, 分为水稳性和非水稳性团粒结构两种。
测定土壤团聚体的组成,有利于农业上及时采取措施 改善土壤结构,为植物生长提供良好的水肥气热环境,促进作物高产。
二、图样采集处理
在具有代表性的地方,不干不湿时采集土样,深度依需要而定,但应尽量保持原状,带回室 内后,将土块轻轻剥成 1012mm直径的小块,弃去粗根和小石块,然后将图样风干。
三、测定方法
(一) 仪器:1000ml 沉降瓶,白铁水桶、土壤筛干筛、湿筛各一套,并附有装筛子的架子、 天平(感量 0.01g)、铝盒、烘箱、干燥器、震筛机(机械筛分用)
(二) 操作步骤
1. 干筛
称取风干土样 1000g,通过孔径为 10、7、5、3、2、0.5、0.25mm的筛组进行干筛,摇 动 10 个来回,取上两层,余者摇 5 个来回,筛完后将各层样品分别称重(精确到 0.01g), 计算各级干筛团聚体百分含量,计入结果表内。
机械筛分:10 秒钟——5 秒钟
2. 湿筛
(1)根据干筛法求得的各级团聚体百分含量,将风干样品按比例配成 50g;
(2)为防止堵塞筛孔,故不把 0.25mm 的团聚体倒入准备湿筛的样品内,但在计算时需 计入这一数据。
(3)将配好的样品倒入 1000ml 沉降瓶,沿瓶壁徐徐注水浸润土壤至饱和,浸泡10 分钟, 再缓缓注满,橡皮塞封口。
(4)数分钟后颠倒沉降瓶,直至瓶中样品完全沉淀,再倒转,往复 6 次。
(5)将湿筛组用薄板夹住放入盛有水的大铁桶中,水面高出筛组约 10cm
(6)将沉降瓶倒立进入顶层晒面,轻轻移去盖子,使土粒落在筛子上(持续到溶液基本 澄清为止),盖上塞子,取出沉降瓶。
(7)手压顶部盖子缓提速降,上下 10次取上 2层,再 5 次取其余层
(8)将各层的土粒借白瓷盘和洗瓶转移到铝盒中,倾去上清液,105℃烘干称重(精确到
0.01g),然后计算各级团聚体百分含量,并计入结果表内。
四、结果计算
各级团聚体含量(%)=各级团聚体的烘干重/烘干样品重*100
各级团聚体总和为总团聚体百分含量。
各级团聚体占总团聚体的百分含量(%)=各级团聚体%/总团聚体%
结果分析表(各级团聚体含量%)
>10 107 75 (干) 53 32 21 10.5 0.50.25 <0.25(干、湿)。