土壤样品的采集和制备

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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。

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--实验

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
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。
盐分样品段取取样
0~10 cm 10~20 cm
地面
20~30 cm
30~40 cm 土壤 深度 40~60 cm 60~80 cm 80~100cm
土钻取样
(二)、土样的制备和贮存

1、风干


2、磨细过筛
3、贮存
1、风干

风干应在通风的室内进行自然风干,严 禁曝晒。防止污染,尤其是供微量元素 分析用的土样,绝对不能用旧报纸衬 垫 。当土样达到半干状态时,须将植 物残根、侵入体和新生体进一步剔除干 净 ; 大土块捏碎,以免干后结成硬块, 不易压碎,这对粘性土壤尤为重要。风 干场所要防止酸、碱等气体及灰尘的污 染。
实验一、土壤样品的采集和制备

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、制备与保存实验报告

土壤样品的采集、制备与保存实验报告

一、实验目的1、土壤制备的目的:①剔除土壤以外的侵入体( 如植物残茬、石粒、砖块等)和新生体( 如铁锰结怀和石灰结核等),以除去非土样的组成部分;②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;③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匀致;④使样品可以长期保存,不致因微生物活动而霉坏。

2、土壤保存的目的:制备好的土样要贮存,为之后的重要研究项目或长期性研究项目的实验材料做准备,以便必要时查核或补充其他分析项目之用。

二、实验原理1、土壤样品的采集是关系到分析结果和由此得出的结论是否正确的一个先决条件,因此,必须选择有代表性的地点和有代表性的土壤。

2、样品的采集、制备与保存必须严格认真地进行,否则就算以后分析工作很精细,仍不能保证得出正确的研究结论。

三、实验设备1、采集:铁锹、土壤袋、纸盒、铝盒、铅笔、标签2、制备:土壤筛、硬纸板、木棒、研钵、广口瓶、铅笔、标签3、保存:封口袋四、实验步骤及结果(一)采样步骤结果图按S形线路采样,在每一个确定的采样点上,用小土铲(干燥、含石砾而坚硬的土壤)下切取一片片的上下厚度相同的土壤样品,然后将样品集中起来混合均匀。

每一点采取的土样厚度、深浅、宽狭应大体一致。

将各采样点土样集中一起混合均匀,按需要量(混合样品重约0.5kg)装入干净土壤袋(或塑料袋)内。

标签上填写样品编号、采样地点、土壤名称、采样深度,采样日期、采样人等。

标签样品编号1号采样地点苏沙西路土壤名称淋溶土采样深度20cm深采样日期2020/10/17 采样人Xxx将土壤样品带回宿舍,敞开袋口风干数日,直到土壤样品风干,再进行包装托运到实验室。

步骤过程图从样地采回的土壤样品,应及时进行风干,将土壤样品弄成碎块平铺在干净的纸上,摊成薄层放于室内阴凉通风处风干,经常加以翻动,加速其干燥。

在进行土壤化学分析时,研磨前取风干样品一份,仔细挑去石块,根茎及各种新生体和侵入体。

土壤样品的采集和制备

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;5采样方法和注意事项采取的深度是根据我们的要求而决定;采取耕作层时,一般取0~15或0~20cm,其具体方法是在布置好的取样点上,先将表层0-3mm 左右的表土刮去,然后再用土铲斜向或垂直按要求深度切取一片片的土壤图2;各点所取的深度、土铲斜度,上下层厚度和数量都要求一致,大致相等;将各点所取的土壤在塑料布或木盘中混匀,同时去除枯枝落叶,草根、虫壳、石砾等杂质,然后按四分法图3取其适量1公斤 的土壤装入布袋或塑料袋中,同时用铅笔写好标签,一式二张,一张放入袋内,一张系于袋口,在标签上记好田号,采样地点,深度、日期和采样人,同时在记录本上详细记载前作,当季作物、施肥及作物生长等情况; 图2 土壤采样图第一步第二步第三步图3 四分法取样步骤图在布置采样点时,必须具有代表性;因此,就得避免在田边、地角、路旁、堆肥等没有代表性的地方设点取样;6采样时间土壤的化学性质,有效养分的含量,不仅随土壤垂直方向和土壤表面延伸的方向有所不同,而且随季节、时间也很大的变化,特别是温度和水分的影响,如象冬季土壤中有效磷钾往往增高,在一定程度上是由于温度的降低,土壤有机酸有所积累,由于有机酸能与铁、铝、钙等离子络合,降低这些阳离子的活性,而增加了磷的活性,同时也有部分非交换性钾,转变成交换性钾,另外,由于一天当中,早、中、晚太阳幅射热的影响的不同,土壤胶体活化强度有所不同,而导致土壤有效养分含量的变化;因此,当其了解土壤肥力,养分供应情况时,一般都在早春采集土样,若是研究作物生长期中土壤养分的变化供应情况,就必须根据作物的不同生长期,分期采集土壤样品,总之,采样必须注意时间因素,同一个季节时间内,采的土壤分析结果才能相互进行比较;2、特殊样品的采集寻找作物生长失常的原因,有的是营养元素或微量元素的不足,有的是某种元素的过剩而产生中毒或造成生理机能的失调,有的是土壤过酸或过碱,或某些有毒物质如还原性的S、H2S、低铁等过多的存在,还有当其土壤水分过多,也会引作物的受害;由于这些局部受害的现象,在采样时,就得注意它的典型性;当其一整块土壤都受害时,要了解有害物质在土壤中的含量,也得进行混合样品的采集;可见,采样方法是根据我们的目的要求来确定的;在进行典型样品的分析工作中,一般也要和正常样品进行对照分析;在寻求作物生长与土壤关系时,在采集植株的同时,也要采集它的根际土壤同时进行分析;3、剖面样品的采集研究土壤的基本理化性能,土壤的分类,土壤的生存发育,必须按土壤的发生层次取样,它是根据地形部位、成土母质、植被类型和土类来确定取样点,挖掘剖面一般深为1~2米,再根据土壤剖面的颜色、土壤结构、质地、松紧度、湿度、植物根系的分布情况等划分层次,然后自下而上采集各发生层次中中部位置的土壤;4、物理性质样品的采集了解土壤的某些物理性质如土壤容重,孔隙等等;得需用特制的取土器如钢环刀,采集能保持原田间自然状况的土体来进行分析测定;5、盐分动态样品的采集:盐分在土壤中的变化,以垂直方向上下变化更为明显,因此,不仅要了解土壤中盐分的多少,而且还要了解盐分的分布和变化情况;因此,我们不是按发生层次采样,而是自地表每10cm或20cm采集样品;二采集养分土壤样品的工具进行土壤养分分析时,一般常用以下三种取土工具:1、小土铲利用小土铲来根据采样深度,采取上下一致均匀的土片,将各点相等的土片混合成一个混合样品;它的适用性较强,除淹水土外,可适合任何条件下样品的采集,特别是混合样品的采集;2、管形土钻下部为一园柱形开口钢管,上部系柄架,将土钻钻入土中一定土层深度处,采得一个均匀的土柱;管形土钻取土迅速;混杂少,但它不适用于铄质土壤,干硬的粘重土壤或砂性较重的砂土;3、普通土钻使用方便,能取较深层的土壤,但需土壤较湿润,对较砂的土壤也不很适用;它取出的土壤易混杂,对有机质和有效养分的分析结果,往往是低于用其它工具所取的土壤,其原因是表土易掉落;二、土壤样品的制备和保存从田间取回的土壤样品,首先进行风干、磨细、过筛、混匀、装瓶等过程后,即成为分析测定样品;处理样品的目的:1、是挑选出非土壤部分,使样品能代表土壤真正的组成部分;2、是磨细混匀,使称取少量样品,也有较高的代表性,以减少称样误差;3、将土粒磨细,增大表面积,使测定成分便于溶解,浸提;4、使样品能较长期保存,不致受微生物的作用而变质;5、便于工作使用;一风干除了某些项目例如硝态氮、铵态氮、亚铁,还原性硫等需要新鲜样品测定外,一般项目都用风干样品进行分析;样品的风干,可在通风橱中进行,也可摊在木板或白纸、塑料布上,放在晾土架上风干;在土样半干时,须将大块土壤分碎,以免完全干后,结成硬块,难以打碎磨细,风室内要求干燥通风严防SO2、NH3、H2S等各种酸、碱蒸气和灰尘等其它东西的浸蚀和污染;二磨细、过筛和保存样品风干后,再次挑选出非土壤部分动植物残体根、茎、叶虫体和石块、结核石灰、铁、锰,然后在木盘或硬橡胶板上压碎、磨细不能用铁棒及矿物粉碎机磨细,以防压碎石块或样品沾污铁质使之全部通过2mm 孔径的筛子,均匀后分成二分,一分用作机械分析和水溶性盐的测定,另一分再度进行磨细,使之全部通过1mm的筛子,用作其它项目的化学分析;近年来,由于很多分析项目采用半微量法,称样减少,则要求样品的细度增加,采用0.5mm的土粒进地分析;但是,在进行土壤全量分析,测定Si、AL、Fe和有机质,全氮、全磷、全钾时,样品又应研得很细,便于处理样品,分解完全,这时将全部1mm化学分析样品倒出,铺平成薄层,划成许多小方格用角匙在每一小方格中取出大致相等的一定量样品,共约20克左右,再度磨细,并全部通过100号筛0.149mm筛孔的筛子;在测定Si、Al、Fe时,样品应放在玛瑙乳钵中研细,以免瓷乳钵影响Si的测定;最后将以上磨细、过筛、混匀的土样,分别装入磨口塞的广口瓶中,写好标签一式两张,一张同土样装入瓶中,另一张贴于瓶壁;标签上注明田块号或样号,土壤名称,采取地点,采样深度,日期和采样人和孔径或筛号等;然后将样品保存在样品架或橱柜中,应壁免日光、高温、潮湿和酸碱气体的影响;思考题1.采集土壤样品应注意些什么2.土壤化学分析的主要误差来源3.采集一个代表性的混合样品有哪些要求4.土壤在制备过程中应该注意哪些事项为什么磨细过筛时必须使土壤全部通过筛子,不得弃去未过筛部分附:土壤含水量的测定酒精燃烧法一、目的意义进行土壤含水量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水情况,以便及时进行播种、灌排、保墒措施,以保证作物的正常生长;或联系作物长相长势及耕作栽培措施,总结丰产的水肥条件;二是风干土样水分的测定,是各项分析结果计算的基础;土壤含水量的测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等,其中酒精燃烧法是田间采样最快速测定含水量的方法;二、土壤自然含水量的测定酒精燃烧法1.方法原理本方法主要是利用酒精和水互相溶解和酒精在土中燃烧,使其水分蒸发,由燃烧前后土样的减重算出土壤含水量;酒精在土面上燃烧,在未达到燃点之前即将气化,使火焰与土面保持2~3cm 的距离,此时土样温度约在70~80℃之间;但是,在火焰将熄灭前的几秒钟,火焰与土面接触,使土温上升到180~200℃以后温度很快地下降到85~90℃,并缓慢地冷却;即使再度燃烧,土样最高温度也不会超过200~220℃,并且高温阶段的时间甚短,所以土样中的有机质及盐类损失甚微有机质含量高于50g·kg -1的样品不适用本方法;据研究,本法较用烘干法测定土壤含水率的差值一般在0.5~0.8%左右;用酒精燃烧法测定土壤含水量,全过程只需20分钟,它是一种快速测定方法,很适合于田间进行;2.操作步骤1 将烘干冷却的铝盒用1/100分析天平称重A;2 用铝盒称土样10g 左右,注意操作迅速,取样均匀;称重B;3 用滴管向铝盒滴加酒精,至盒中呈现自由液面时为止约用7mL 酒精稍加振荡,使土样均匀分布于盒中;4 点燃酒精注意勿使火柴屑掉入土样中,经数分钟后熄灭,待土样冷却后,再滴加酒精2~3mL 进行第二次燃烧;一般情况下,样品经3~4次燃烧后,即可达恒重;然后称重C,精确到0.01g;3.结果计算土壤含水量水分%= 100AC C B ⨯-- 式中: A ——铝盒重g ;B ——湿土加铝盒重g ;C ——干土加铝盒重g;4.仪器与试剂天平感量0.01g 、蒸发皿、酒精纯度96%以上、火柴、滴管、量筒10mL;。

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?。

土壤样品采集与制备的流程

土壤样品采集与制备的流程

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1. 确定采样区域,根据研究目的或监测需求,选择具有代表性的土壤区域进行采样。

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。

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。

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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。

(5)采样方法和注意事项采取的深度是根据我们的要求而决定。

采取耕作层时,一般取0~15或0~20cm ,其具体方法是在布置好的取样点上,先将表层0-3mm 左右的表土刮去,然后再用土铲斜向或垂直按要求深度切取一片片的土壤(图2)。

各点所取的深度、土铲斜度,上下层厚度和数量都要求一致,大致相等。

将各点所取的土壤在塑料布或木盘中混匀,同时去除枯枝落叶,草根、虫壳、石砾等杂质,然后按四分法(图3)取其适量(1公斤 )的土壤装入布袋或塑料袋中,同时用铅笔写好标签,一式二张,一张放入袋内,一张系于袋口,在标签上记好田号,采样地点,深度、日期和采样人,同时在记录本上详细记载前作,当季作物、施肥及作物生长等情况。

图3 四分法取样步骤图在布置采样点时,必须具有代表性。

因此,就得避免在田边、地角、路旁、堆肥等没有代表性的地方设点取样。

(6)采样时间土壤的化学性质,有效养分的含量,不仅随土壤垂直方向和土壤表面延伸的方向有所不同,而且随季节、时间也很大的变化,特别是温度和水分的影响,如象冬季土壤中有效磷钾往往增高,在一定程度上是由于温度的降低,土壤有机酸有所积累,由于有机酸能与铁、铝、钙等离子络合,降低这些阳离子的活性,而增加了磷的活性,同时也有部分非交换性钾,转变成交换性钾,另外,由于一天当中,早、中、晚太阳幅射热的影响的不同,土壤胶体活化强度有所不同,而导致土壤有效养分含量的变化。

因此,当其了解土壤肥力,养分供应情况时,一般都在早春采集土样,若是研究作物生长期中土壤养分的变化供应情况,就必须根据作物的不同生长期,分期采集土壤样品,总之,采样必须注意时间因素,同一个季节时间内,采的土壤分析结果才能相互进行比较。

2、特殊样品的采集寻找作物生长失常的原因,有的是营养元素或微量元素的不足,有的是某种元素的过剩而产生中毒或造成生理机能的失调,有的是土壤过酸或过碱,或某些有毒物质如还原性的S 、H 2S 、低铁等过多的存在,还有当其土壤水分过多,也会引作物的受害;由于这些局部受害的现象,在采样时,就得注意它的典型性。

当其一整块土壤都受害时,要了解有害物质在土壤中的含量,也得进行混合样品的采集。

可见,采样方法是根据我们的目的要求来确定的。

在进行典型样品的分析工作中,一般也要和正常样品进行对照分析。

在寻求作物生长与土壤关系时,在采集植株的同时,也要采集它的根际土壤同时进行分析。

3、剖面样品的采集研究土壤的基本理化性能,土壤的分类,土壤的生存发育,必须按土壤的发生层次取样,它是根据地形部位、成土母质、植被类型和土类来确定取样点,挖掘剖面(一般深为1~2米),再根据土壤剖面的颜色、土壤结构、质地、松紧度、湿度、植物根系的分布情况等划分层次,然后自下而上采集各发生层次中中部位置的土壤。

4、物理性质样品的采集了解土壤的某些物理性质如土壤容重,孔隙等等。

得需用特制的取土器(如钢环刀),第一步第二步 第三步采集能保持原田间自然状况的土体来进行分析测定。

5、盐分动态样品的采集:盐分在土壤中的变化,以垂直方向(上下变化)更为明显,因此,不仅要了解土壤中盐分的多少,而且还要了解盐分的分布和变化情况。

因此,我们不是按发生层次采样,而是自地表每10cm或20cm采集样品。

(二)采集养分土壤样品的工具进行土壤养分分析时,一般常用以下三种取土工具:1、小土铲利用小土铲来根据采样深度,采取上下一致均匀的土片,将各点相等的土片混合成一个混合样品。

它的适用性较强,除淹水土外,可适合任何条件下样品的采集,特别是混合样品的采集。

2、管形土钻下部为一园柱形开口钢管,上部系柄架,将土钻钻入土中一定土层深度处,采得一个均匀的土柱。

管形土钻取土迅速。

混杂少,但它不适用于铄质土壤,干硬的粘重土壤或砂性较重的砂土。

3、普通土钻使用方便,能取较深层的土壤,但需土壤较湿润,对较砂的土壤也不很适用。

它取出的土壤易混杂,对有机质和有效养分的分析结果,往往是低于用其它工具所取的土壤,其原因是表土易掉落。

二、土壤样品的制备和保存从田间取回的土壤样品,首先进行风干、磨细、过筛、混匀、装瓶等过程后,即成为分析测定样品。

处理样品的目的:1、是挑选出非土壤部分,使样品能代表土壤真正的组成部分;2、是磨细混匀,使称取少量样品,也有较高的代表性,以减少称样误差;3、将土粒磨细,增大表面积,使测定成分便于溶解,浸提;4、使样品能较长期保存,不致受微生物的作用而变质;5、便于工作使用。

(一)风干除了某些项目(例如硝态氮、铵态氮、亚铁,还原性硫等)需要新鲜样品测定外,一般项目都用风干样品进行分析。

样品的风干,可在通风橱中进行,也可摊在木板或白纸、塑料布上,放在晾土架上风干。

在土样半干时,须将大块土壤分碎,以免完全干后,结成硬块,难以打碎磨细,风室内要求干燥通风严防SO2、NH3、H2S等各种酸、碱蒸气和灰尘等其它东西的浸蚀和污染。

(二)磨细、过筛和保存样品风干后,再次挑选出非土壤部分动植物残体(根、茎、叶虫体)和石块、结核(石灰、铁、锰),然后在木盘或硬橡胶板上压碎、磨细(不能用铁棒及矿物粉碎机磨细,以防压碎石块或样品沾污铁质)使之全部通过2mm孔径的筛子,均匀后分成二分,一分用作机械分析和水溶性盐的测定,另一分再度进行磨细,使之全部通过1mm的筛子,用作其它项目的化学分析。

(近年来,由于很多分析项目采用半微量法,称样减少,则要求样品的细度增加,采用0.5mm的土粒进地分析)。

但是,在进行土壤全量分析,测定Si、AL、Fe和有机质,全氮、全磷、全钾时,样品又应研得很细,便于处理样品,分解完全,这时将全部1mm化学分析样品倒出,铺平成薄层,划成许多小方格用角匙在每一小方格中取出大致相等的一定量样品,共约20克左右,再度磨细,并全部通过100号筛(0.149mm筛孔)的筛子。

在测定Si、Al、Fe时,样品应放在玛瑙乳钵中研细,以免瓷乳钵影响Si的测定。

最后将以上磨细、过筛、混匀的土样,分别装入磨口塞的广口瓶中,写好标签(一式两张),一张同土样装入瓶中,另一张贴于瓶壁;标签上注明田块号(或样号),土壤名称,采取地点,采样深度,日期和采样人和孔径(或筛号)等。

然后将样品保存在样品架或橱柜中,应壁免日光、高温、潮湿和酸碱气体的影响。

思考题1.采集土壤样品应注意些什么?2.土壤化学分析的主要误差来源?3.采集一个代表性的混合样品有哪些要求?4.土壤在制备过程中应该注意哪些事项?为什么磨细过筛时必须使土壤全部通过筛子,不得弃去未过筛部分?附:土壤含水量的测定(酒精燃烧法)一、目的意义进行土壤含水量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水情况,以便及时进行播种、灌排、保墒措施,以保证作物的正常生长;或联系作物长相长势及耕作栽培措施,总结丰产的水肥条件。

二是风干土样水分的测定,是各项分析结果计算的基础。

土壤含水量的测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等,其中酒精燃烧法是田间采样最快速测定含水量的方法。

二、土壤自然含水量的测定(酒精燃烧法)1.方法原理本方法主要是利用酒精和水互相溶解和酒精在土中燃烧,使其水分蒸发,由燃烧前后土样的减重算出土壤含水量。

酒精在土面上燃烧,在未达到燃点之前即将气化,使火焰与土面保持2~3cm的距离,此时土样温度约在70~80℃之间。

但是,在火焰将熄灭前的几秒钟,火焰与土面接触,使土温上升到180~200℃以后温度很快地下降到85~90℃,并缓慢地冷却。

即使再度燃烧,土样最高温度也不会超过200~220℃,并且高温阶段的时间甚短,所以土样中的有机质及盐类损失甚微(有机质含量高于50g·kg-1的样品不适用本方法)。

据研究,本法较用烘干法测定土壤含水率的差值一般在0.5~0.8%左右。

用酒精燃烧法测定土壤含水量,全过程只需20分钟,它是一种快速测定方法,很适合于田间进行。

2.操作步骤(1) 将烘干冷却的铝盒用1/100分析天平称重(A )。

(2) 用铝盒称土样10g 左右,注意操作迅速,取样均匀。

称重(B )。

(3) 用滴管向铝盒滴加酒精,至盒中呈现自由液面时为止(约用7mL 酒精)稍加振荡,使土样均匀分布于盒中。

(4) 点燃酒精(注意勿使火柴屑掉入土样中),经数分钟后熄灭,待土样冷却后,再滴加酒精(2~3mL )进行第二次燃烧。

一般情况下,样品经3~4次燃烧后,即可达恒重。

然后称重(C ),精确到0.01g 。

3.结果计算土壤含水量(水分%)=100AC C B ⨯-- 式中: A ——铝盒重(g );B ——湿土加铝盒重(g );C ——干土加铝盒重(g )。

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