土壤指标(全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮、PH)

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农业土壤养分分级标准土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。

而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况。

而土壤养分是指存在于土壤中的植物必须的营养元素。

包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质,其次是大气降水、破渗水和地下水。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级等级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

表1 土壤pH值分级注:按2.5:1水土比例浸拌土壤,pH玻璃电极和甘汞电极(或复合电极)测定。

表2 有机质及大量元素养分含量分级注:有机质测定为重铬酸钾氧化-容量法;碱解氮测定为碱解扩散法;速效磷测定为碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法(Olsen 法);速效钾测定为醋酸铵浸提-火焰光度计法。

表3 中量元素养分临界值(mg/kg)注:有效钙和有效镁即交换性钙、镁,测定方法为醋酸铵提取-原子吸收分光光度计(或火焰光度计)测定;有效硫测定为磷酸盐-醋酸提取,硫酸钡比浊。

表4 有效微量元素含量分级(mg/kg)注:铁、锰、铜、锌分析方法均为DTPA溶液浸取-原子吸收分光光度法;钼的分析方法为草酸-草酸铵浸提—极谱法;硼的分析方法为沸水浸提-姜黄素比色法。

表5 阳离子交换量分级(meq/100g土)注:阳离子交换量测定方法为EDTA-铵盐浸提,蒸馏滴定法。

土壤肥力分级指标

土壤肥力分级指标

一、全国第二次土壤普查推荐的土壤肥力分级据全国第二次土壤普查及有关标准,将土壤养分含量分为以下级别(见下表)。

土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含星不同。

而在实际工作中,我们可以对照或若参考这个标准,对要进行施肥的土地进行测试分析,以了解土壤的真实肥力状况。

而土壤养分是指存在于土壤中的植物必需的营养元索。

包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、钼(Mo)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、枝、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰室的C、H、O、S及微量元索,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

二、土壤微量元素含量分级三、北京市土壤养分分等定级评价1、北京市土壤养分指标评分规则北京市土壤养分分等定级评价选择土壤有机质、全氮(N)或碱解氮(N)、有效磷(P)和速效钾(K)共4个指标,各指标的评分规则如表1所示。

注:各指标数值分级区间的分界点包含关系均为下(限)含上(限)不含,例如有机质“高”等级中,“25-20”表示“大于或等于20,且小于25的区间值”,其他类同。

2、北京市土壤养分指标权重根据北京市土壤养分特点和各养分指标在土壤肥力构成中的贡献,参考历史资料和有关专家的意见确定北京市土壤养分各参评指标权重值(表2)。

3、土壤综合养分指数计算计算每个评价地块的养分综合指数,采用加法模型:I=∑F i×W i (i=1,2,3,……,n),式中:I代表地块养分综合指数,F i =第i个指标评分值,W i=第i个指标的权重。

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农业土壤养分分级标准土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。

而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况。

而土壤养分是指存在于土壤中的植物必须的营养元素。

包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质,其次是大气降水、破渗水和地下水。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级等级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

表1 土壤pH值分级注:按2.5:1水土比例浸拌土壤,pH玻璃电极和甘汞电极(或复合电极)测定。

表2 有机质及大量元素养分含量分级注:有机质测定为重铬酸钾氧化-容量法;碱解氮测定为碱解扩散法;速效磷测定为碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法(Olsen法);速效钾测定为醋酸铵浸提-火焰光度计法。

表3 中量元素养分临界值(mg/kg)注:有效钙和有效镁即交换性钙、镁,测定方法为醋酸铵提取-原子吸收分光光度计(或火焰光度计)测定;有效硫测定为磷酸盐-醋酸提取,硫酸钡比浊。

表4 有效微量元素含量分级(mg/kg)注:铁、锰、铜、锌分析方法均为DTPA溶液浸取-原子吸收分光光度法;钼的分析方法为草酸-草酸铵浸提—极谱法;硼的分析方法为沸水浸提-姜黄素比色法。

表5 阳离子交换量分级(meq/100g土)注:阳离子交换量测定方法为EDTA-铵盐浸提,蒸馏滴定法。

土壤养分等级分级标准

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分级标准酸碱度分级pH值频率%强酸<4.5酸性 4.5-5.5微酸 5.5-6.5中性 6.5-7.5碱性>7.5容重分级容重(g/cm3频率%过松<1.00适宜 1.00-1.25偏紧 1.25-1.35紧实 1.35-1.45过紧实 1.45-1.55坚实>1.55CEC分级CEC(cmol/k频率%一级>20.0二级15.4-20.0三级10.5-15.4四级 6.2-10.5五级<6.2有效磷(mg/速效钾(mg/缓效钾(mg/kg)养分分级有机质(g/k全氮(g/kg)一级>40>2>40>200>500二级30-40 1.5-220-40150-200400-500三级20-301-1.510-20100-150300-400四级10-200.75-15-1050-100200-300五级6-100.5-0.753-530-50100-200六级<6<0.5<3<30<100中微量元素分级有效硅(mg/有效硫(mg/有效钙(mg/有效镁(mg/有效硼(mg/有效铜(mg/一级>230>30>1000>300<0.2<0.1二级115-23016-30700-1000200-3000.2-0.50.1-0.2三级70-115<16500-700100-2000.5-1.00.2-1.0四级25-70300-50050-100 1.0-2.0 1.0-1.8五级<25<300<50>2.0>1.8有效锌(mg/有效锰(mg/有效钼(mg/有效铁(mg/kg)<0.3<1.0<0.1<2.50.3-0.5 1.0-5.00.1-0.15 2.5-4.50.5-1.0 5.0-150.15-0.2 4.5-101.0-3.015-300.2-0.310-20>3.0>30>0.3>20。

土壤指标全氮全磷全钾有机质速效磷速效钾解性氮PH

土壤指标全氮全磷全钾有机质速效磷速效钾解性氮PH

土壤指标全氮全磷全钾有机质速效磷速效钾解性氮PH 土壤是一个复杂的生态系统中的重要组成部分,它对植物生长和健康有着重要的影响。

土壤指标是用来评估土壤质量和肥力的重要参数,其中包括全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮以及pH值等。

全氮是指土壤中的总氮含量,包括有机氮和无机氮。

全氮是植物生长所需的重要营养元素之一,对植物的生长和发育起着重要的促进作用。

全氮含量过低会导致植物生长不良,而过高则可能引发环境问题。

全磷是土壤中的总磷含量,包括有机磷和无机磷。

磷是植物生长过程中必需的营养元素之一,对于植物的根系发育、开花和结果等方面起着重要的作用。

过低的全磷含量会限制植物的生长,而过高则可能造成环境污染。

全钾是土壤中的总钾含量,包括土壤固定态和交换态的钾。

钾是植物生长所需的重要营养元素之一,对植物生长和发育起着重要的调节作用。

适量的全钾含量可以促进植物的健康生长,但过低或过高的全钾含量都会影响植物的生长和产量。

有机质是指土壤中含有的易于分解的有机物质,包括植物残体、动物残体和微生物产物等。

有机质是土壤中的重要组分之一,对土壤水分保持、养分保持和微生物活动等方面起着重要的作用。

适量的有机质含量有助于改善土壤质地和肥力,提高土壤保水保肥的能力。

pH值是土壤的酸碱度指标,反映了土壤中水解离态阳离子和阴离子的活性。

适宜的pH值有助于提供植物生长所需的适宜环境条件,影响土壤中营养元素的有效性和植物对营养元素的吸收利用能力。

综上所述,全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮以及pH值等土壤指标对土壤质量和植物生长有着重要的影响。

合理评估和管理这些土壤指标,有助于提高土壤肥力和植物生长的效果。

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农业土壤养分分级标准土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。

而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况。

而土壤养分是指存在于土壤中的植物必须的营养元素。

包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质,其次是大气降水、破渗水和地下水。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级等级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

表1 土壤pH值分级分级强酸酸弱酸中性弱碱碱强碱pH值<4.5 4.5-5.5 5.5-6.5 6.5-7.5 7.5-8.5 8.5-9.0 >9.0注:按2.5:1水土比例浸拌土壤,pH玻璃电极和甘汞电极(或复合电极)测定。

表2 有机质及大量元素养分含量分级级别有机质(%)全氮(g/kg)全磷(g/kg)全钾(g/kg)碱解氮(mg/kg)速效磷(mg/kg)速效钾(mg/kg)一级(极高) >4 >2 >1.0 >25 >150 >40 >200 二级(很高)3-4 1.5-2.0 0.8-1.0 20-25 120-150 20-40 150-200 三级(高)2-3 1.0-1.5 0.6-0.8 15-20 90-120 10-20 100-150 四级(中)1-2 0.75-1.0 0.4-0.6 10-15 60-90 5-10 50-100 五级(低)0.6-1 0.5-0.75 0.2-0.4 5.0-10 30-60 3-5 30-50六级(很低)<0.6 <0.5 <0.2 <5.0 <30 <3 <30 注:有机质测定为重铬酸钾氧化-容量法;碱解氮测定为碱解扩散法;速效磷测定为碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法(Olsen法);速效钾测定为醋酸铵浸提-火焰光度计法。

全氮、有效磷、有效钾、土壤表层盐分含量的具体标准

全氮、有效磷、有效钾、土壤表层盐分含量的具体标准

全氮、有效磷、有效钾、土壤表层盐分含量的具体标准土壤是植物生长的基础和养分来源之一,而全氮、有效磷、有效钾三者是农田土壤中的主要营养元素。

土壤表层盐分含量也是土壤质量的重要指标之一。

下面将详细介绍全氮、有效磷、有效钾、土壤表层盐分含量的具体标准。

1.全氮的标准全氮是农田土壤中最重要的养分之一,对作物生长发育起着重要的作用。

全氮的含量通常以重量比来衡量,单位为克/千克(g/kg)。

下面是一些常见作物土壤全氮含量的标准范围:-稻谷:1.5~2.5 g/kg-小麦:1.0~2.0 g/kg-玉米:1.2~2.0 g/kg-大豆:2.0~3.0 g/kg-蔬菜:2.0~3.0 g/kg可以根据不同作物的需求和土壤类型来确定实际的全氮含量标准。

2.有效磷的标准有效磷是植物所能吸收利用的磷的一部分,对植物的根系生长和营养吸收具有重要影响。

有效磷的含量通常以毫克/千克(mg/kg)计量。

下面是一些常见作物土壤有效磷含量的标准范围:-稻谷:15~30 mg/kg-小麦:20~40 mg/kg-玉米:20~40 mg/kg-大豆:15~30 mg/kg-蔬菜:20~40 mg/kg同样,根据不同作物的需求和土壤类型,可以对有效磷含量进行适当调整。

3.有效钾的标准有效钾对植物的形成与发育也有着重要作用,需要适当的含量来维持作物的正常生长。

有效钾的含量通常以毫克/千克(mg/kg)计量。

下面是一些常见作物土壤有效钾含量的标准范围:-稻谷:100~200 mg/kg-小麦:150~300 mg/kg-玉米:200~400 mg/kg-大豆:250~400 mg/kg-蔬菜:200~400 mg/kg同样,根据作物需求和土壤类型,可以对有效钾的标准范围进行调整。

4.土壤表层盐分含量的标准土壤表层盐分含量通常以电导率(EC)来表示,单位为dS/m。

高盐分的土壤会对植物生长造成不良影响,因此需要控制土壤的盐分含量。

下面是一些常见作物土壤表层盐分含量的标准范围:-稻谷:小于2.0 dS/m-小麦:小于4.0 dS/m-玉米:小于4.0 dS/m-大豆:小于4.0 dS/m-蔬菜:小于4.0 dS/m根据土壤类型和作物需求,也可以对上述标准范围进行调整,以确保土壤中的盐分含量在适宜范围内。

(完整word版)土壤养分丰缺临界指标

(完整word版)土壤养分丰缺临界指标
<2.5
<5.0
<0.1
<0.5
<0.25
<0.10
2.பைடு நூலகம்~4.5
5.0~10.0
0.1~0.2
0.5~1.0
0.25~0.5
0.10~0.15
4.5~10.0
10.0~20.0
0.2~1.0
1.0~2.0
0.5~1.0
0.15~0.20
10.0~20.0
20.0~30.0
1.0~2.0
2.0~4.0
1.0~2.0
0.20~0.30
>20.0
>30.0
>2.0
>4.0
>2.0
>0.30
五、菜园土壤有效大中量元素丰缺状况分级(mg/kg)
元素
极缺

适宜
偏高
碱解氮(N)
速效磷(P)
速效钾(K)
交换钙(Ga)
交换镁(Mg)
有效硫(S)
<100
<30
<80
<240
<60
<15
100~200
30~60
80~160
三、常规测定方法的土壤大中量元素有效含量丰缺指标(mg/kg)
元素
分级
极缺


丰富
偏高
碱解氮(N)
速效磷(P)
速效钾(K)
交换钙(Ga)
交换镁(Mg)
有效硫(S)
<50
<5.0
<50
<100
<25
<10
50~100
5~10

土壤基本45项

土壤基本45项

土壤基本45项“土壤基本45项”指的是农业领域中对土壤进行检测和评价时所关注的45个重要指标。

这些指标包括土壤的物理性质、化学性质和生物学性质,用于评估土壤的肥力、健康状况以及适宜种植不同作物的能力。

以下是土壤基本45项中的一些重要指标及其解释:1. pH 值:表示土壤的酸碱度,影响植物对养分的吸收能力。

2. 有机质含量:反映土壤中有机物的含量,对土壤肥力和水分保持能力有重要影响。

3. 氮、磷、钾含量:分别表示土壤中的氮元素、磷元素和钾元素含量,是植物生长所需的重要营养元素。

4. 钙、镁、钠、钾离子交换量:反映土壤中这些离子的含量和在土壤颗粒间交换的能力。

5. 铁、锰、锌、铜含量:表示土壤中微量元素的含量,它们对植物生长和发育至关重要。

6. 风化次数:表示土壤中岩石和矿物颗粒经历的风化过程次数,反映土壤发育程度和肥力。

7. 粘粒、壤粒和砂粒含量:分别表示土壤中的粘粒、壤粒和砂粒的含量,影响土壤结构和水分透透性。

8. 水分持有能力:表示土壤保持和供应植物所需水分的能力,关系到作物的生长和产量。

9. 不饱和水持力:指土壤中持有水的能力,并影响植物的生长和生理过程。

10. 水分利用效率:表示植物有效利用土壤水分的能力,关系到作物的抗旱能力和水分利用效率。

11. 可溶性盐含量:反映土壤中溶解在水中的盐类含量,过高的盐含量会对植物生长产生不利影响。

12. 阴离子交换量:表示土壤颗粒表面与溶液中阴离子交换的能力。

13. 阳离子交换量:指土壤颗粒表面与溶液中阳离子交换的能力。

14. 容重:表示单位体积土壤的质量,反映土壤的紧密程度和通气性。

15. 碱解氮、速效磷:分别表示土壤中碱解态氮和速效态磷的含量,是植物生长所需的重要营养元素。

16. 基元含量:指土壤中不同基本元素的含量,如碳、氧、氢等。

17. 可交换铝含量:表示土壤中可交换状态下的铝含量,高含量的可交换铝会对植物生长产生负面影响。

18. 有机氮、碳氮比:表示土壤中有机态氮的含量和有机碳与氮的比值,反映土壤氮素的供应和微生物活动。

土壤养分分级评价指标及体系

土壤养分分级评价指标及体系

土壤养分分级评价指标及体系土壤养分分级评价指标及体系是对土壤养分含量进行评价和等级划分的方法,可以帮助农民和农业专家了解土壤中各种养分的供给状况,以便采取适当的土壤改良措施和施肥方案,提高土壤肥力和农作物产量。

以下是一个可能的土壤养分分级评价指标及体系:一、主要养分指标1.土壤有机质含量:土壤有机质是土壤肥力的重要组成部分,它可以改善土壤结构,增加土壤保水保肥能力,提高土壤肥力等级。

2.全氮含量:全氮是植物生长所需的重要养分之一,合理的氮素含量可以促进植物的生长和发育,因此全氮含量也是评价土壤肥力等级的重要指标之一3.全磷含量:磷是植物所需的关键元素,对促进根系发育和提高植物产量具有重要作用。

因此,评价土壤肥力等级时,全磷含量也是需要考虑的指标之一4.全钾含量:钾是植物生长发育所需的主要元素之一,它参与了植物的调节和代谢。

全钾含量可以评价土壤中钾的供给状况,从而判断土壤肥力等级。

5.有效态养分含量:土壤中的养分主要以离子态存在于土壤溶液中,这些养分可以被植物吸收和利用。

评价土壤肥力等级时,需要考虑土壤中有效态养分的含量。

二、次要养分指标1.全硫含量:硫是植物生长所需的次要元素,对植物的生长和发育有一定影响。

因此,在评价土壤肥力等级时,全硫含量也需要考虑。

2.全微量元素含量:土壤中的微量元素对植物的生长发育也有一定的影响。

评价土壤肥力等级时,可以考虑土壤中全微量元素的含量,如铁、锰、锌、铜等。

以上是一个参考的土壤养分分级评价指标及体系,具体的评价指标和等级划分应该根据不同地区的农作物品种、土壤类型和气候条件等因素来确定。

通过对土壤养分分级评价的研究和实践,可以为农业生产提供科学的依据,提高土壤肥力水平,增加农作物产量。

碳氮磷循环密切相关的七个土壤理化指标

碳氮磷循环密切相关的七个土壤理化指标

碳氮磷循环密切相关的七个土壤理化指标包括:土壤酸碱度、土壤有机碳、全氮、全磷、全钾、碱解氮和速效磷。

1. 土壤酸碱度:也就是我们平时所说的PH值,当PH值大于7时,土壤即为碱土,小于7时,此时的土壤环境为酸性,也就是酸性土壤。

2. 土壤有机碳:是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质。

包括土壤中各种动、植物残体,微生物体及其分解和合成的各种有机物质。

土壤有机碳一般主要是指有机残体经微生物作用形成的一类特殊的、复杂的、性质比较稳定的高分子有机化合物。

有机碳本身就是养分的储藏库,同时深刻地影响土壤的物理、化学和生物学性质。

3. 全氮:含量在一定程度上代表着土壤的供氮水平。

4. 全磷:是指土壤中可在植物生长发育过程中被吸收利用、有效磷营养指的是土壤中可在植物生长发育过程中被吸收利用、促进植物的正常发育生长的磷元素的有效量。

5. 全钾:是指土壤中含有的全部钾。

是水溶性钾、交换性钾、非交换性钾和结构态钾的总和。

6. 碱解氮:也称土壤水解性氮,包括无机氮及易水解的有机态氮。

7. 速效磷:是指土壤中可在植物生长发育过程中被吸收利用、促进植物的正常发育生长的磷元素的有效量。

如需获取更具体的信息,建议查阅关于碳氮磷循环的资料,或咨询相关领域的专家。

土壤养分分级标准

土壤养分分级标准

土壤养分分级标准
土壤养分分级标准
在施肥的过程中要做到有针对性地补充作物所需的营养元素,作物缺什么元素就补充什么元素,需要多少补多少,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要;达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。

可以参照以下的方法进行施肥。

下面就是土壤养分分级表:
项目有机质
% 全氮
%
速效氮
PPM
速效磷
PPM
(P2O5)
速效钾
K2O
级别含量
1 >4 >0.
2 >150 >40 >200
2 3~4 0.15~0.2 120~150 20~40 150~200
3 2~3 0.1~0.15 90~120 10~20 100~150
4 1~2 0.07~0.1 60~90 5~10 50~100
5 0.6~1 0.05~.075 30~60 3~5 30~50
6 <0.6 <0.05 <30 <3 <30
土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。

而在实际工作中,我们可以对照或者参考这个标准,对要进行施肥的土地进行测试分析,以了解土壤的真实肥力状况。

同时我们也可以使用土壤分析仪来进行了解土壤中的成分,根据里面的配方来进行施肥。

土壤营养指标

土壤营养指标

土壤营养指标
土壤营养指标主要包括土壤的养分状况和有机质含量。

土壤养分状况包括全氮、全磷、全钾、碱解氮、速效磷、速效钾等指标,这些指标可以反映土壤的养分供应能力和植物生长所需的营养物质状况。

其中,全氮和全磷是衡量土壤有机质含量的重要指标,全钾则可以反映土壤中钾离子的含量。

碱解氮、速效磷和速效钾等指标则可以反映土壤中易被植物吸收利用的养分含量。

土壤有机质含量是土壤肥力的重要指标之一,它包括土壤中动物、植物、微生物残体的含量,可以反映土壤的碳、氮、磷等元素的储备情况。

土壤有机质含量的高低对土壤的理化性质和生物活性有很大的影响,对于土壤的保水性、保肥性、通透性和耕性等也有重要影响。

除了养分状况和有机质含量外,土壤酸碱度也是重要的营养指标之一。

土壤酸碱度是指土壤中氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的浓度,通常用pH值来表示。

土壤酸碱度对植物生长起着重要的影响,过酸或过碱的土壤都会影响植物对营养物质的吸收和利用。

总之,以上土壤营养指标是评价土壤质量的重要参数,对于合理施肥、提高作物产量和品质、保护农业生态环境等方面都具有重要的意义。

土壤指标(全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮、PH)

土壤指标(全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮、PH)

全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮、PH一、土壤全氮的测定—凯氏定氮法一、目的1、掌握土壤中全氮含量测定的方法。

2、了解测定土壤全氮的原理二、原理土壤中的氮大部分以有机态(蛋白质、氨基酸、腐殖质、酰胺等)存在,无机态(NH4+ 、NO3 - 、NO2- )含量极少,全氮量的多少决定于土壤腐殖质的含量。

土壤中含氮有机化合物在还原性催化剂的作用下,用浓硫酸消化分解,使其中所含的氮转化为氨,并与硫酸结合为硫酸铵。

给消化液加入过量的氢氧化钠溶液,使铵盐分解蒸馏出氨,吸收在硼酸溶液中,最后以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,用标准盐酸滴定至粉红色为终点,根据标准盐酸的用量,求出分析样品中的含氮全量。

三、试剂:1、混合催化剂:称取硫酸钾100g、五水硫酸铜10g、硒粉1g。

均匀混合后研细。

贮于瓶中。

2、比重1.84浓硫酸。

3、40%氢氧化钠:称400g氢氧化钠于烧杯中,加蒸馏水600ml,搅拌使之全部溶解。

4、2%硼酸溶液:称20g硼酸溶于1000ml水中,再加入2.5ml混合指示剂。

(按体积比100:0.25加入混合指示剂)5、混合指示剂:称取溴甲酚绿0.5g和甲基红0.1克,溶解在100ml95%的乙醇中,用稀氢氧化钠或盐酸调节使之呈淡紫色,此溶液pH应为4.5。

6、0.01的盐酸标准溶液:取比重1.19的浓盐酸0.84ml,用蒸馏水稀释至1000ml,用基准物质标定之。

四、操作步骤1、消煮:在分析天平上准确称取通过60号筛的风干土0.5000g左右,移入干燥的凯氏瓶中,加入1.5g的还原性混合催化剂。

用注射器加入4ml浓硫酸,放到通风柜内的消煮器上消煮1.5h左右。

直至内容物呈清彻的淡蓝色为止。

2、蒸馏:消煮完毕后冷却。

将三角瓶置于冷凝管的承接管下,管口淹没在硼酸溶液中(三角瓶用2%的硼酸20ml作吸收剂),然后打开冷凝器中的水流,进行蒸馏。

在整个蒸馏过程中注意冷凝管中水不要中断,当接受液变蓝后蒸馏5min,将冷凝管下端离开硼酸液面,再用蒸馏水冲净管外。

土壤肥力鉴定指标

土壤肥力鉴定指标

在农业生产中,通常用高产或低产来说明一块地的肥力,这是很不全面的。

必需有一些主要的鉴定指标。

在土壤学中,常用的土壤肥力鉴定指标有以下几项:1、土壤酸碱度:用“pH"符号表示,适宜大多数作物的酸碱度(pH)值为6。

5~7。

5。

2、土壤有机质:以百分数(%)表示,有机质含量高的土壤供肥能力大。

大田:有机质含量高于5%的为高肥力,有机质含量为3%左右的为中上等肥力,有机质含量低于1%的为低等肥力。

3、土壤全氮:代表土壤供氮能力,以百分数(%)表示。

产量水平低的,全氮量小于0.01%;中等水平产量的,全氮量为0.04~0.1%;产量高水平的,含氮量一般高于0。

1%。

4、土壤有效磷:代表土壤供磷能力,以mg/kg为单位来表示,土壤有效磷含量低于5mg/kg的,为严重缺磷;土壤有效磷含量为5~15mg/kg的,属缺磷,土壤有效磷含量为15~30mg/kg的,属中等水平。

5、土壤孔隙度:土壤孔隙是指土粒间的距离,表示土壤的渗水透气能力,用土壤孔隙占土壤总体积的百分数表示。

一般旱地和水田孔隙都能达到55%~60%.如果单指空气孔隙,一般通气好的水田,能达到12%~14%,通气好的旱田为15%~22%。

孔隙度过大过小,都会影响保水和通气性能,使根系生长发不良。

6、土壤质地:土壤质地是指土壤大小土粒的搭配情况,以一定体积的土壤中,不同直径土壤颗粒的重量,所占土壤重量的百分数表示。

粘土的直径小于0.001毫米土粒的含量大于30%;壤土的直径为0。

01~0。

05毫米土粒的含量大于40%;砂土的直径为0。

05~1。

0毫米土粒的含量大于50%。

土壤肥力指标体系土壤营养(化学)指标土壤物理性状指标土壤生物学指标土壤环境指标1。

全氮2.全磷3。

全钾4。

碱解氮5.有效磷6。

有效钾7.阳离子交换量8.碳氮比1.质地2。

容重3。

水稳性团聚体4.孔隙度(总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度)5.土壤耕层温度变幅6.土层厚度7。

土壤养分丰缺临界指标

土壤养分丰缺临界指标
24~480
60~120
15~30
200~300
60~90
160~240
480~720
120~180
30~40
>300
>90
>240
>720
>180
>40
<2.5
<5.0
<0.1
<0.5
<0.25
<0.10
2.5~4.5
5.0~10.0
0.1~0.2
0.5~1.0
0.25~0.5
0.10~0.15
4.5~10.0
10.0~20.0
0.2~1.0
1.0~2.0
0.5~1.0
0.15~0.20
10.0~20.0
20.0~30.0
1.0~2.0
2.0~4.0
250~1000
50~100
16~30
150~200
20~40
150~250
1000~2000
100~200
30~50
>200
>40
>250
>2000
>200
>50
四、常规测定方法的土壤微量元素有效含量丰缺指标(mg/kg)
分级
微量元素
很低



很高
铁(Fe)
锰(Mn)
铜(Cቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ)
锌(Zn)
硼(B)
钼(Mo)
1.0~2.0
0.20~0.30
>20.0
>30.0
>2.0
>4.0
>2.0

土壤肥力分级指标

土壤肥力分级指标

一、全国第二次土壤普查推荐的土壤肥力分级据全国第二次土壤普查及有关标准,将土壤养分含量分为以下级别(见下表)。

土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含星不同。

而在实际工作中,我们可以对照或若参考这个标准,对要进行施肥的土地进行测试分析,以了解土壤的真实肥力状况。

而土壤养分是指存在于土壤中的植物必需的营养元索。

包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、钼(Mo)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、枝、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰室的C、H、O、S及微量元索,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

二、土壤微量元素含量分级三、北京市土壤养分分等定级评价1、北京市土壤养分指标评分规则北京市土壤养分分等定级评价选择土壤有机质、全氮(N)或碱解氮(N)、有效磷(P)和速效钾(K)共4个指标,各指标的评分规则如表1所示。

注:各指标数值分级区间的分界点包含关系均为下(限)含上(限)不含,例如有机质“高”等级中,“25-20”表示“大于或等于20,且小于25的区间值”,其他类同。

2、北京市土壤养分指标权重根据北京市土壤养分特点和各养分指标在土壤肥力构成中的贡献,参考历史资料和有关专家的意见确定北京市土壤养分各参评指标权重值(表2)。

表2 北京市土壤养分指标权重3、土壤综合养分指数计算计算每个评价地块的养分综合指数,采用加法模型:I=∑F i×W i (i=1,2,3,……,n),式中:I代表地块养分综合指数,F i =第i个指标评分值,W i=第i个指标的权重。

土壤肥力分级指标

土壤肥力分级指标

一、全国第二次土壤普查推荐的土壤肥力分级据全国第二次土壤普查及有关标准,将土壤养分含量分为以下级别(见下表)。

土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含星不同。

而在实际工作中,我们可以对照或若参考这个标准,对要进行施肥的土地进行测试分析,以了解土壤的真实肥力状况。

而土壤养分是指存在于土壤中的植物必需的营养元索。

包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、钼(Mo)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种外,土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、枝、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰室的C、H、O、S及微量元索,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

二、土壤微量元素含量分级三、北京市土壤养分分等定级评价1、北京市土壤养分指标评分规则北京市土壤养分分等定级评价选择土壤有机质、全氮(N)或碱解氮(N)、有效磷(P)和速效钾(K)共4个指标,各指标的评分规则如表1所示。

注:各指标数值分级区间的分界点包含关系均为下(限)含上(限)不含,例如有机质“高”等级中,“25-20”表示“大于或等于20,且小于25的区间值”,其他类同。

2、北京市土壤养分指标权重根据北京市土壤养分特点和各养分指标在土壤肥力构成中的贡献,参考历史资料和有关专家的意见确定北京市土壤养分各参评指标权重值(表2)。

表2 北京市土壤养分指标权重3、土壤综合养分指数计算计算每个评价地块的养分综合指数,采用加法模型:I=∑F i×W i (i=1,2,3,……,n),式中:I代表地块养分综合指数,F i =第i个指标评分值,W i=第i个指标的权重。

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全氮、全磷、全钾、有机质、速效磷、速效钾、解性氮、PH一、土壤全氮的测定—凯氏定氮法一、目的1、掌握土壤中全氮含量测定的方法。

2、了解测定土壤全氮的原理二、原理土壤中的氮大部分以有机态(蛋白质、氨基酸、腐殖质、酰胺等)存在,无机态(NH4+ 、NO3 - 、NO2- )含量极少,全氮量的多少决定于土壤腐殖质的含量。

土壤中含氮有机化合物在还原性催化剂的作用下,用浓硫酸消化分解,使其中所含的氮转化为氨,并与硫酸结合为硫酸铵。

给消化液加入过量的氢氧化钠溶液,使铵盐分解蒸馏出氨,吸收在硼酸溶液中,最后以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,用标准盐酸滴定至粉红色为终点,根据标准盐酸的用量,求出分析样品中的含氮全量。

三、试剂:1、混合催化剂:称取硫酸钾100g、五水硫酸铜10g、硒粉1g。

均匀混合后研细。

贮于瓶中。

2、比重1.84浓硫酸。

3、40%氢氧化钠:称400g氢氧化钠于烧杯中,加蒸馏水600ml,搅拌使之全部溶解。

4、2%硼酸溶液:称20g硼酸溶于1000ml水中,再加入2.5ml混合指示剂。

(按体积比100:0.25加入混合指示剂)5、混合指示剂:称取溴甲酚绿0.5g和甲基红0.1克,溶解在100ml95%的乙醇中,用稀氢氧化钠或盐酸调节使之呈淡紫色,此溶液pH应为4.5。

6、0.01的盐酸标准溶液:取比重1.19的浓盐酸0.84ml,用蒸馏水稀释至1000ml,用基准物质标定之。

四、操作步骤1、消煮:在分析天平上准确称取通过60号筛的风干土0.5000g左右,移入干燥的凯氏瓶中,加入1.5g的还原性混合催化剂。

用注射器加入4ml浓硫酸,放到通风柜内的消煮器上消煮1.5h左右。

直至内容物呈清彻的淡蓝色为止。

2、蒸馏:消煮完毕后冷却。

将三角瓶置于冷凝管的承接管下,管口淹没在硼酸溶液中(三角瓶用2%的硼酸20ml作吸收剂),然后打开冷凝器中的水流,进行蒸馏。

在整个蒸馏过程中注意冷凝管中水不要中断,当接受液变蓝后蒸馏5min,将冷凝管下端离开硼酸液面,再用蒸馏水冲净管外。

3、滴定:用0.01当量的盐酸标准溶液滴定至红色为止。

记录所消耗的盐酸标准溶液的体积。

4、空白:除不加试样外其余步骤完全相同。

五、计算:土壤含氮量(%)=(V-V)*N*0.014*100/WV-滴定试样时消耗的盐酸标准溶液体积,ml。

-滴定空白时消耗的盐酸标准溶液体积,ml。

VN-盐酸标准溶液的当量浓度。

W-土壤样品重,g。

0.014-氮的毫克当量。

二土壤全磷的测定一、目的1.掌握土壤全磷的测定方法。

2.了解氢氧化钠碱熔-钼锑抗比色法测土壤全磷的原理。

二、原理样品经强碱高温熔融分解后,使不溶态磷转变成可溶态。

然后用稀硫酸溶解熔块,最后用钼锑抗比色法测定。

在一定酸度和三价锑离子存在下,磷酸与钼酸铵形成锑磷钼混合杂多酸,由于锑磷钼杂多酸在常温下(20-60 ℃)易为抗坏血酸还原为磷钼蓝,使显色速度加快。

磷含量高颜色则深,因而可用比色法测定磷的含量。

三、试剂1.钼锑贮存液:180.6ml分析纯浓硫酸,边搅拌边缓缓加入到400ml蒸馏水中,冷却。

另称取分析纯钼酸铵20克溶于约60℃的300ml蒸馏水中,冷却。

然后,将硫酸溶液缓缓到入钼酸铵溶液中,不断搅拌,再加100ml0.5%酒石酸锑钾溶液,冷却后,用蒸馏水稀释至1000ml,摇匀,贮于棕色试剂瓶中。

(6.5N硫酸的钼锑贮存液)2.钼锑抗显色剂:于100ml钼锑贮存液中加入1.5g(左旋)抗坏血酸,此试剂有效期24小时,宜配前使用。

3. 9N的硫酸溶液:用量筒量取250ml浓硫酸,缓缓加入到750ml 蒸馏水中,不断搅拌,冷却,稀释到1000ml.4. 0.2%的2,6-二硝基酚指示剂:称取0.2克指示剂溶于100ml蒸馏水中。

5. 4%的NaOH溶液6. 2%H2SO4溶液7.磷标准贮存液:称取经105℃烘2h的分析纯磷酸二氢钾0.4390克(105℃烘2h),溶于200ml 蒸馏水中,加入5ml浓H2SO4,转入1000ml容量瓶中,定容,摇匀。

此溶液为含磷100mg/L 的溶液。

8.磷标准溶液:吸取50ml磷标准贮存溶液(100mg/L)于1000ml容量瓶中,稀释至刻度,即为含磷5mg/L的磷标准溶液。

(此溶液有效期只有半年)三、操作步骤1.待测液的制备:(1)称样:称取通过孔径为0.149mm筛的风干或烘干样品0.2-0.3g(精确到0.0001g)于镍坩埚底部(切勿粘在壁上),用95%乙醇稍湿润样品,加1.5g固体NaOH于坩埚底部铺平。

坩埚盖半盖。

(2)熔样:将坩埚置于高温电炉内,使电炉逐渐升温至300-400℃之间,使电炉断电,加热15分钟。

再继续升温至720℃。

加热15分钟。

使电炉断电,取出冷却,加入5-10ml蒸馏水,放入70-80℃中加热约30分钟。

取出置于加热使熔块溶解,取下冷却。

(3)转移:用7ml 9NH2SO4及少量的蒸馏水将坩埚内熔物移入50ml容量瓶中加入5滴1:1HCl 用蒸馏水稀释至刻度。

摇匀后静置澄清备用。

此即为全磷的待测液。

2.比色:(1)吸取清液5ml于50ml容量瓶中,加2,6—二硝基酚指示剂2滴,用4%NaOH调节溶液至黄色,再用2% H2SO4溶液调节至近无色。

加入5ml钼锑抗显色剂。

以蒸馏水稀释至刻度,于25—40℃放置30分钟。

在分光光度计上于波长660nm处进行比色。

(2)磷标准曲线的绘制:吸取磷标准溶液(5mg/L)0,1,2,3,4,5,6ml分别置于7个50ml 容量瓶中,加入5ml钼锑抗显色剂,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。

放置30分钟,与试样一同比色。

标液的浓度分别为0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6 µg/ml 。

在坐标纸上以P(µg/ml)为横坐标,吸光度为纵坐标。

绘制工作曲线。

四、结果计算P%=[ppm*Vp*(V总/V1)*100%]/W/106式中:ppm—从工作曲线上查得ppm数,µg/ml。

V p—比色时定容体积,ml。

V总—待测原液体积,ml。

V1—吸取待测原液体积,ml。

W—风干样重,g。

106—将微克换算成克。

五、注意事项1.用氢氧化钠熔融样品时一般要从低温开始,待逐渐脱水后才能高温加热。

2.氢氧化钠熔块不能用沸水提取,否则会造成激烈的沸腾,使溶液溅失,只有在80 ℃左右使其溶解后再煮沸几分钟,这样提取更加完全。

3.比色时要注意将比色皿的透光面搽拭干净。

三,土壤全钾的测定—火焰光度法一、目的:1 、掌握测定土壤全钾的原理。

2 、学会使用火焰光度计。

二、原理火焰光度计是测量某种待测元素通过火焰激发出光谱能量强度的仪器。

即将样品经过化学处理制备成简单的待测溶液,用压缩空气使溶液喷成雾状,与乙炔或其他可燃气体混合后燃烧。

溶液中的钾、钠等离子发出特殊的发射明线光谱。

用滤光板分离选择后,由光电池把火焰发出的光能变成电能,再由检流计量出光电流的大小。

光电流的大小与溶液中该元素的含量是呈正相关的,再从同样条件下测定的标准溶液所作的曲线上,查出相对应的浓度而定量。

三、试剂与主要仪器:1)试剂:氧化钾标准溶液:准确称取经105℃烘干4-6小时的氧化钾1.5830克,溶于蒸馏水中,定容至1000ml,摇匀,即为1000ppm氧化钾基准溶液,将此溶液再稀释成500ppm或100ppm。

然后再配制5、10、20、30、50、70ppm氧化钾标准溶液系列各250ml。

2)仪器:火焰光度计四、操作步骤:1.全钾待测液的制备:同用氢氧化钠碱熔-钼锑抗比色法测定土壤中全磷含量的待测液制备。

2.吸取1ml待测液于10ml试管中,加入4ml蒸馏水,摇匀,在火焰光度计上测定,同时测定一系列相应的标准氧化钾溶液,绘成标准曲线。

3.在方格纸上以氧化钾ppm数为横坐标,检流计读数为纵坐标,绘出曲线,然后用待测液的读数在曲线上查出相应的ppm数。

五、结果计算:K2O%=ppm*测定体积*分取倍数*100/样品重量/106。

式中ppm__从标准曲线上查得氧化钾的ppm数;106—将微克换算成克数;100—换算成百分数;六、注意事项:1、先开空气开关,后开燃气开关,关闭时一定先关燃气开关,后关空气开关,次序绝对不能颠倒,才能达到安全的目的。

2、光电池有疲劳现象,工作半时后应停止使用半小时。

3、同一批待测液测定时,空气压力、燃气压力、光圈大小等应保持不变,否则将会影响结果。

若中途因某种原因发生变化,必须用标准溶液校对,或者重新测定一系列标准液。

四、土壤碱解性氮的测定-----扩散吸收法一、原理用1.8N氢氧化钠水解土壤样品,使有效态氮碱解转化为氨气状态,并不断的扩散逸出,由硼酸吸收,再用标准酸滴定,计算出水解性氮的含量。

二、试剂和主要仪器(1)氢氧化钠溶液(1mol/L):称取化学纯氢氧化钠40克,用水溶解后冷却至1升。

(2)2%硼酸溶液:称取20克硼酸于950ml热蒸馏水(约60℃)中溶解,冷却后,稀释至1000毫升,加入2.5ml定氮混合指示剂,溶液即成红紫色。

(3)0.01N盐酸标准溶液:先配制1.0N盐酸溶液,然后稀释100倍,用标准碱滴定。

(4)定氮混合指示剂:分别称取0.1克甲基红和0.5克溴甲酚绿指示剂,放入玛瑙研体中,并用100毫升95%酒精研磨溶解。

(此液应用稀盐酸或稀氢氧化钠调节PH至4.5)。

(5)特制胶水:40克阿拉伯胶和50毫升蒸馏水在烧杯中,温热至70-80℃,搅拌促溶,约冷却1小时后,加入20毫升甘油和20毫升饱和碳酸钾水溶液,搅匀,放冷,离心除去泡沫和不容物,将清液贮于玻璃瓶中备用。

(6)硫酸亚铁粉末:将硫酸亚铁(FeSO4·7H2O,化学纯)磨细,装入密闭瓶中,存于阴凉处。

[仪器]:半微量滴定管(10毫升),扩散皿三、操作步骤:1.称取风干土(过2mm筛)2.00g,至于扩散皿外室,加入0.2g硫酸亚铁粉末,轻轻地旋转扩散皿,使土壤均匀的铺平。

2.取2%硼酸溶液2ml (试剂2)放于扩散皿内室,然后在扩散皿外室边缘涂上特制胶水,盖上毛玻璃,旋转数次,使皿边与毛玻璃完全粘和。

再渐渐转开毛玻璃一边,使扩散皿外室漏出一条狭缝,迅速加入10.0ml 氢氧化钠溶液(试剂1),立即盖严,轻轻晃动扩散皿,使碱液与土壤充分混合,(注意勿使外室碱液混入内室)。

室温下碱解扩散24h ± 0.5h。

用盐酸标准溶液滴定内室吸收液中的NH3。

溶液由蓝色变为微红色为滴定终点。

3.在样品测定同时进行空白试验,校正试剂和滴定误差。

四、结果计算:ω(N)= (V-V0)×c×M×1000/m式中:ω(N)——土碱解性氮质量份数,mg/kg ;c——盐酸标准溶液的浓度,Mol/L;V——测定样品时所消耗的盐酸标准溶液体积ml;V0——测定空白时所消耗的盐酸标准溶液体积ml;M——氮的摩尔质量M(N)=14g/mol;M——土样质量,g;两次平行测定结果允许误差为5mg/kg;五、土壤有效磷的测定(0.5mol/LNaHCO3浸提—钼锑抗比色法)一、实验目的及说明土壤中有效磷的含量,随土壤类型、气候、施肥水平、灌溉、耕作栽培措施等条件的不同而异。

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