土壤_电导率和pH值测定方法(精)
土壤各种指标的检测方法
土壤含水量的测定(烘干法)原理:土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
主要仪器设备:烘箱,天平,干燥器,坩埚测定步骤:1. 称取自然湿土样20g (精确到0.01g ),放入坩埚中,盖好盖子,称量坩埚加土样的 总质量。
2. 打开坩埚的盖子,放入烘箱中,在105℃下烘至恒定质量(约12h ),含有机物质多的土样(>8%)不宜在105℃以上烘烤过久;取出后放入干燥器内冷却至室温(约20—30min )。
3. 从干燥器内取出坩埚,盖好盖子,称量坩埚和烘干土的质量。
4. 结果计算土壤质量含水量(g/kg )=10002⨯-mm m 式中:m —烘干土质量,gm 2—湿土质量,g )/mg )/mg )/g /g 33m m kg L 水的密度(土壤密度(土壤质量含水量()土壤体积含水量(⨯= 5、允许偏差平行测定结果的允许绝对偏差不得大于10g/kg 。
pH 值(电位测定法)原理:当规定的指示电极和参比电极浸入土壤悬浊液时,构成一原电池,其电动势和悬浊液的pH 有关,通过测定原电池的电动势即可得到土壤的pH 值。
仪器设备:2mm 孔径筛网、pH 计、电导率仪测定步骤:1、试样的制备:1.1 风干新鲜样品应进行风干。
将样品平铺在干净的纸上,摊成薄层,于室内阴凉通风处风干,切忌阳光直接暴晒。
风干过程中应经常翻动样品,加速其干燥。
风干场所应防止酸、碱等气体及灰尘的污染。
当土样达到半干状态时,宜及时将大土块捏碎。
亦可在不高于40℃条件下干燥土样。
1.2 磨细和过筛用四分法取适量风干样品,剔除土壤以外的侵入物,如动植物残体、砖头、石块等,再用圆木棍将土样碾碎,使样品全部通过2mm 孔径的筛网。
过筛后的土样应充分混匀,装入洁净的土样袋中,备用。
贮存期间,试样应尽量避免日光、高温。
潮湿、酸碱气体等的影响。
2、分析步骤称取土样20.0 g(W样品:V蒸馏水=1:2.5),加入50 mL水,搅拌均匀,静置半小时。
土壤常规检测项目及分析方法
土壤常规检测项目及分析方法土壤常规检测是指通过对土壤中的各项理化指标进行检测和分析,从而了解土壤的肥力状况、污染程度和适宜作物的选择等信息。
土壤常规检测项目包括土壤质地、有机质含量、养分含量、酸碱度、盐分含量等方面,下面将分别介绍这些项目及其分析方法。
1.土壤质地:土壤质地是指土壤颗粒的组成及其粒径分布。
常见的土壤质地包括砂壤土、壤土和粉土。
常规检测土壤质地的方法是根据颗粒的大小进行筛选、称重、计算百分含量,并根据质地三角图进行分类。
2.有机质含量:有机质是指土壤中的有机物质,包括植物残体、动物尸体和微生物等。
有机质含量是衡量土壤肥力的重要指标之一、常规检测有机质含量的方法是用碱钾溶液提取土壤中的有机质,通过酸碱反应测定碱解氮的含量,并乘以一个系数得到有机质的含量。
3.养分含量:养分(主要是氮、磷、钾)是植物生长所需的必需元素,它们对于农作物的生长发育起着重要的作用。
常规检测养分含量的方法包括酸水解法、碱解法和热浸提法等。
其中,酸水解法是将土壤样品与浓硫酸和过氧化钾混合,在高温条件下进行水解,然后用合适的试剂进行分析。
4.酸碱度:酸碱度是指土壤的pH值,它可以反映土壤的酸碱性。
常规检测酸碱度的方法是将土壤样品与盐酸和硫酸混合,在一定条件下进行反应,然后用pH电极测定溶液的pH值。
5.盐分含量:盐分含量是指土壤中溶解在水中的盐类含量,它对于农作物的生长发育和土壤的理化性质起着重要影响。
常规检测盐分含量的方法包括电导率法和煮沸浸提法。
其中,电导率法是通过测定土壤溶液的电导率来间接估算盐分含量。
除了上述常见的土壤常规检测项目,还有一些其他的重要项目,如重金属含量、有机污染物含量、微生物数量和饱和水分含量等。
对于这些项目的检测,通常需要使用更为专门的分析方法和仪器设备。
综上所述,土壤常规检测项目涵盖了土壤质地、有机质含量、养分含量、酸碱度和盐分含量等方面,通过对这些指标的测定和分析,可以全面了解土壤的性质和状况,为农作物的种植和土壤管理提供科学依据。
土壤ph和ec的测定
土壤ph和ec的测定一、前言土壤pH和EC是土壤化学性质中最基础也是最重要的两个参数,它们对于土壤养分的供应和作物生长发育都有着非常重要的影响。
因此,准确测定土壤pH和EC对于科学施肥、合理种植、提高产量至关重要。
二、土壤pH的测定1. 概述土壤pH指的是土壤中氢离子(H+)浓度的负对数,通常用来衡量土壤酸碱性。
目前,测定土壤pH主要有以下几种方法。
2. 酸碱滴定法酸碱滴定法是测定土壤pH最常用的方法之一。
其原理是将已知浓度的酸或碱溶液滴入待测样品中,通过计算所需滴加量来确定样品的pH 值。
具体步骤如下:(1)取10g左右干燥研磨好的样品;(2)加入50ml蒸馏水,并搅拌均匀;(3)用盐酸或氢氧化钠溶液进行滴定,直到溶液颜色变化;(4)根据所需滴加量计算出样品的pH值。
3. 电极法电极法是一种快速、精确测定土壤pH的方法。
其原理是利用玻璃电极和参比电极之间的电势差来测定土壤pH值。
具体步骤如下:(1)将土样和蒸馏水按1:5的比例混合均匀;(2)将玻璃电极插入土样中,等待2-3分钟稳定读数;(3)根据读数计算出土壤pH值。
4. 指示剂法指示剂法也是常用的测定土壤pH方法之一。
其原理是利用指示剂在不同酸碱条件下颜色变化的特性来判断样品pH值。
具体步骤如下:(1)取10g左右干燥研磨好的样品;(2)加入50ml蒸馏水,并搅拌均匀;(3)加入几滴指示剂,观察颜色变化;(4)根据颜色变化判断土壤pH范围。
三、土壤EC的测定1. 概述EC指的是土壤中导电性能强度的一个参数,通常用来衡量土壤中的溶解盐浓度。
目前,测定土壤EC主要有以下几种方法。
2. 酸碱滴定法酸碱滴定法也可以用来测定土壤EC。
其原理是将已知浓度的酸或碱溶液滴入待测样品中,通过计算所需滴加量来确定样品的EC值。
具体步骤如下:(1)取10g左右干燥研磨好的样品;(2)加入50ml蒸馏水,并搅拌均匀;(3)用氢氧化钠溶液进行滴定,直到溶液颜色变化;(4)根据所需滴加量计算出样品的EC值。
土壤_电导率和pH值测定方法
土壤电导率测定方法土壤电导率是测定土壤水溶性盐的指标,而土壤水溶性盐是土壤的一个重要属性,是判定土壤中盐类离子是否限制作物生长的因素。
上壤中水溶性盐的分析,对了解盐分动态,对作物生长的影响以及拟订改良措施具有十分重要的意义。
土壤水溶性盐的分析一般包括全盐量测定,阴离子(Cl - 、SO 2- 3 、CO 2- 3 、HCO - 3 、NO - 3 ) 和阳离子(Na + 、K + 、Ca 2+ 、Mg 2+ ) 的测定,并常以离子组成作为盐碱土分类和利用改良的依据。
下面把测定方法告诉你,你应该更能理解土壤电导率与土壤性质的关系了。
测定方法为:1 实验方法、原理土壤水溶性盐的测定分水溶性盐的提取和浸出液盐分的测定两部分。
在进行土壤水溶性盐提取时应特别注意水土比例、振荡时间和提取方式,它们对盐分溶出量都有一定影响。
目前在我国采用 5 : 1 浸提法较为普遍。
盐分的测定主要采用电导法和烘干法,其中以电导法较简便,快速,烘干法较准确,但操作繁琐费时。
本实验采用水土比 5 : 1 浸提,电导法测定水溶性盐总量。
电导法测定原理是土壤水溶性盐是强电解质,其水溶液具有导电作用,在一定浓度范围内,溶液的含盐量与电导率呈正相关,因此通过测定待测液电导率的高低即可测出土壤水溶性盐含量。
2 仪器试剂250ml 三角瓶,漏斗、电导仪、电导电极。
0.01M KCl ,0.02M KCL 标准溶液。
3 操作步骤土壤水溶性盐的提取,称取过1mm 筛风干土20.00g ,置于250ml 干燥三角瓶中,加入蒸馏水100m1( 水土比 5 :1) ,振荡 5 分钟,过滤于干燥三角瓶中,需得到清壳滤液。
( 此浸提液可用于分盐的测定) 。
吸取土壤浸出液30m1 ,放在50m1 小烧坏中,测量溶液温度,然后用电导仪测定,测定待测液的电导度(S t ) ,记下读数。
4 结果计算土壤浸出液电导率EC 25 = 电导度(S t ) * 温度较正系数(f t )* 电导电极常数(K )温度较正系数( f t )见附表 1 电导电极常数(K )从电导电极上查得。
测土壤PH值和EC值的土壤原位EC计操作步骤及使用方法
测土壤PH值和EC值的土壤原位EC计操作步骤及使用方法土壤的pH值和电导率(EC)是评估土壤的化学性质和肥力的重要指标。
原位EC计是一种常用的测定土壤EC值和pH值的便携式仪器,它可以直接在农田和其他土壤样本上使用。
下面是测土壤pH值和EC值的原位EC计的操作步骤及使用方法:1.准备工作:a.确保原位EC计已充电,并能正常工作。
b.清理测量探针,确保其表面干净无杂质。
c.准备一些干燥的土壤样本用于测量。
2.测量土壤pH值:a.将电极测量头插入干燥的土壤样本中,确保电极完全覆盖样本。
b.按下仪器上的“pH”按钮,开始测量。
c.保持电极稳定在样本中约2分钟或直到读数稳定。
d.读取pH值,记录下来。
3.测量土壤EC值:a.将电极测量头插入干燥的土壤样本中,确保电极完全覆盖样本。
b.按下仪器上的“EC”按钮,开始测量。
c.保持电极稳定在样本中约2分钟或直到读数稳定。
d.读取EC值,记录下来。
4.清洁工作:a.测量结束后,用纸巾或柔软的布擦拭电极测量头,确保其表面干净。
b.用蒸馏水冲洗探针,以确保无残余的土壤样本。
使用方法注意事项:1.使用前确保原位EC计电量充足,以防止测量过程中电池不足。
2.在插入电极测量头前,确保土壤样本干燥,并尽量避免土壤中有太多杂质。
3.在测量过程中,保持电极稳定在土壤样本中,使其有足够时间与土壤发生反应并测量值稳定。
4.测量结束后,及时对电极测量头进行清洁和冲洗,以防止土壤残留对下次测量的干扰。
原位EC计的测量结果可以帮助决策者更好地了解土壤的肥力状况和盐碱程度,从而制定合理的土壤改良和施肥方案。
同时,经常监测土壤的pH值和EC值可以及时发现土壤酸碱度和盐碱化等问题,以便采取相应的措施进行调整和改善。
土壤电导率ec
土壤电导率(EC)及其意义简介土壤电导率(Electrical Conductivity, EC)是衡量土壤中电流传导能力的指标。
它反映了土壤中水和溶解物质的含量和离子浓度,是评价土壤质地、盐碱化程度、水分状况以及肥力状况的重要参数。
本文将对土壤电导率的概念、测量方法、影响因素以及其在农业生产中的应用进行全面详细地介绍。
1. 概念与测量方法1.1 概念土壤电导率是指单位长度或单位体积内,通过垂直于该长度或体积方向施加单位电压时,两点之间所经过的电流强度。
它通常以毫西门子/米(mS/m)或微西门子/厘米(µS/cm)作为单位进行表示。
1.2 测量方法常用的土壤电导率测量方法有两种:直接测量法和间接估算法。
直接测量法主要通过使用土壤电导仪来进行实时测量。
这种方法操作简便、迅速,可以获得较为准确的结果。
然而,由于需要专业仪器设备,成本较高,因此在大规模应用中有一定限制。
间接估算法主要依据土壤的一些物理化学特性来推测土壤电导率。
常用的间接估算方法有土壤容重、土壤含水量和离子浓度等。
这种方法虽然操作简单、成本低廉,但准确性相对较低,需要结合实际情况进行判断。
2. 影响因素土壤电导率受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:2.1 土壤盐分盐分是影响土壤电导率的主要因素之一。
盐分过高会导致土壤电导率升高,反之则降低。
过高的盐分会对植物生长产生不利影响,引起植物逆境胁迫。
2.2 土壤含水量土壤含水量对土壤电导率有显著影响。
当土壤含水量增加时,溶解在水中的离子浓度也会增加,从而提高了土壤电导率。
因此,在进行土壤电导率测量时需要注意控制好土壤含水量。
2.3 土壤质地土壤质地也是影响土壤电导率的重要因素之一。
粘性土壤和含有较多黏粒的土壤通常具有较高的电导率,而砂质土壤则电导率较低。
2.4 土壤pH值土壤pH值对土壤电导率也有一定影响。
通常情况下,酸性土壤的电导率高于中性或碱性土壤。
这是因为酸性环境下离子浓度相对较高。
土壤常规水质检测方法
土壤常规水质检测方法
土壤常规水质检测方法是指通过对土壤中水分的检测,来评估土壤的水质,以确定土壤是否适宜植物生长和农业生产。
常用的土壤水质检测方法包括以下几种:
1. 土壤pH值检测:pH值是评估土壤酸碱度的指标,影响着土壤中营养物质的有效性和植物的生长发育。
常见的检测方法包括用pH计、试纸或指示剂进行测定。
2. 土壤电导率检测:土壤中离子的含量和电导率与土壤的肥力和盐碱度有关。
电导率的检测方法包括用电导仪或电阻计进行测定。
3. 土壤总氮、总磷、总钾检测:这些元素是植物生长的必要元素,对土壤的肥力和植物品质影响较大。
检测方法包括用化学分析法、光度法或原子吸收光谱法进行测定。
4. 土壤水分含量检测:土壤中的水分含量是影响植物生长的重要因素之一。
检测方法包括用重量法、电容法或毛细管法等进行测定。
5. 土壤有机质含量检测:土壤有机质对土壤的肥力和水分保持能力有重要影响。
检测方法包括用酸碱滴定法、热量法或红外光谱法进行测定。
以上是常见的土壤常规水质检测方法,不同的检测方法可以相互补充,形成综合评价。
对土壤水质进行检测和评价,有助于科学合理地开展农业生产和土地利用。
- 1 -。
土壤常规水质检测方法
土壤常规水质检测方法
1.pH值检测:土壤pH值是衡量土壤酸碱度的重要指标,不同植物对土壤pH值有不同的适应性。
通常采用酸碱滴定法、电极法、指示剂法等方法进行pH值检测。
2. 溶解氧检测:土壤中的溶解氧含量是影响土壤微生物活动和植物生长的重要因素。
可采用电极法、分光光度法等方法进行检测。
3. 电导率检测:土壤中含有的盐类、矿物质等对土壤电导率有影响。
可采用电极法、传感器法等方法进行检测。
4. 氮、磷、钾元素含量检测:土壤中的氮、磷、钾元素是植物生长所必需的养分元素,检测其含量对植物生长调控和土壤肥力评估有重要意义。
可采用化学分析法、原子吸收光谱法等方法进行检测。
5. 有机质含量检测:土壤有机质含量是衡量土壤肥力和生物活性的重要指标。
可采用干燥重法、燃烧法、色度法等方法进行检测。
综上所述,常规土壤水质检测方法应包括pH值、溶解氧、电导率、氮、磷、钾元素含量和有机质含量等指标的检测。
不同的检测方法需要根据实际情况选择合适的仪器和试剂,确保检测结果的准确性和可靠性。
- 1 -。
土壤ph值的测定
土壤ph值的测定土壤的ph值是指土壤溶液所占空隙中的酸碱度。
ph值的大小可以反映土壤中的酸碱程度,对于作物的生长发育和土壤中的微生物活动都有着重要的影响。
因此,准确测定土壤的ph值对于农业生产和土壤改良具有重要意义。
1. 土壤ph值的意义土壤的ph值不仅直接影响植物的养分吸收,还可以影响土壤中微生物的活性、土壤结构以及土壤中各种有害物质的活性。
合理调节土壤ph值可以提高土壤中植物养分的利用率,促进作物的生长发育,提高产量。
另外,适当调节土壤ph值还可以改善土壤结构,减轻土壤中毒物质的危害。
2. 测定土壤ph值的方法测定土壤ph值的方法有多种,常用的方法包括玻璃电极法、酸碱滴定法、试纸法、光度法等。
下面对几种常用的方法进行简要介绍:2.1 玻璃电极法玻璃电极法是测定土壤ph值的常用方法之一,它的原理是利用酸碱指示剂的变色来测定土壤溶液的ph值。
这种方法测定准确、简单,但需要使用ph仪器,且需要一定的专业知识。
2.2 酸碱滴定法酸碱滴定法是通过标准酸溶液来滴定土壤溶液中的酸度或碱度,从而确定土壤的ph值。
这种方法简单易行,不需要昂贵的仪器设备,适合于田间快速测定。
2.3 试纸法试纸法是一种简便直观的测定方法,其原理是利用颜色变化来判断土壤的酸碱度。
试纸法操作简便,不需要复杂的仪器,但准确度较低,适合于快速初步测定。
3. 测定结果的分析测定得到的土壤ph值需要根据具体情况进行分析。
一般来说,土壤ph值在6-7之间属于中性,适合大多数农作物的生长。
过低或过高的ph值都会对作物的生长产生不利影响,因此需要根据实际情况调节土壤的ph值。
4. 结论综上所述,测定土壤的ph值是农田管理中的重要环节。
通过科学合理的测定方法和分析,可以有效改善土壤环境,提高农作物的产量和质量,实现可持续农业发展的目标。
希望大家能够重视土壤ph值的测定工作,为农业生产和生态环境保护贡献自己的力量。
土壤ph与电导率的测定
土壤ph与电导率的测定在土壤研究中,测定土壤的pH和电导率是非常重要的指标。
pH是衡量土壤酸碱程度的指标,电导率则反映了土壤中的盐度和性质。
以下是关于土壤pH和电导率的测定方法。
一、土壤pH的测定方法1. 电位法电位法是一种测定土壤pH的标准方法,通常使用玻璃电极。
测定的原理是根据土壤溶液中所含的氢离子浓度,通过电极电位变化来进行测定。
具体步骤如下:(1)用蒸馏水洗净一个玻璃电极。
(2)将电极插入土壤中,并与土壤充分接触。
(3)将电极连接到电位计,并记录电位计的读数。
(4)用pH标准缓冲溶液校正电极,以确保准确性。
2. 指示剂法指示剂法是一种简单的测定土壤pH的方法,通常使用酚酞或溴甲酚作为指示剂。
测定的原理是指示剂在不同的pH条件下呈现出不同的颜色。
具体步骤如下:(1)将土壤与蒸馏水混合,并搅拌均匀,使溶液中的成分充分溶解。
(2)将指示剂添加到土壤溶液中,并混匀,观察颜色变化。
(3)将观察到的颜色与颜色标准对照表进行比较,得出土壤的pH值。
导电仪法是一种测定土壤电导率的快速和准确方法,使用电导仪进行测定。
通常包括以下步骤:(1)将电导仪的探头插入土壤中。
(2)在稳定时间后,读取电导仪的读数。
(3)使用电导仪的电源进行校准,以确保准确性。
(2)将标准溶液装入电导电池中,并记录电导度读数。
(4)将土壤溶液的电导度读数与标准溶液的电导度读数进行比较,得出土壤的电导率。
总之,正确测定土壤的pH和电导率非常重要,这两个指标可以为我们提供重要的土壤性质信息。
应该根据实际情况选择合适的测定方法。
土壤电导率的测定
土壤电导率的测定一、引言土壤电导率是指土壤中导电性物质对电流的导电能力,是衡量土壤中离子浓度和盐分含量的重要指标之一。
测定土壤电导率可以帮助农民了解土壤的肥力状况、盐碱化程度以及水分含量等信息,对于合理施肥、调节土壤水分和改良土壤质量具有重要意义。
二、测定方法1. 电导率计测定法电导率计是测定土壤电导率最常用的工具。
测定时,首先准备好电导率计和土壤样品。
将土壤样品筛选至2mm以下,避免大颗粒物影响测定结果。
然后将土壤样品与适量的蒸馏水混合均匀,使土壤与水的比例为1:5。
接着将电导率计的电极插入土壤样品中,待电导率计稳定后读数,即可得到土壤电导率值。
2. 导电率计测定法导电率计是另一种常用的测定土壤电导率的工具。
测定时,先将土壤样品与蒸馏水混合并搅拌均匀,制成土壤悬浮液。
然后将土壤悬浮液倒入导电率计中,待导电率计稳定后读数,即可得到土壤电导率值。
3. 桥式电导率计测定法桥式电导率计是一种更精确的测定土壤电导率的仪器。
测定时,将土壤样品与蒸馏水混合均匀,制成土壤悬浮液。
然后将土壤悬浮液倒入电导率测定仪器中,通过调节仪器上的旋钮,直到仪器显示的数值稳定,即可得到土壤电导率值。
三、影响因素1. 土壤含水量土壤电导率与土壤中的水分含量密切相关。
一般来说,土壤中的水分含量越高,土壤电导率越高。
因此,在测定土壤电导率时,要注意将土壤样品与适量的蒸馏水混合均匀,以保证测定结果的准确性。
2. 土壤质地土壤质地对土壤电导率也有一定的影响。
粘土含量高的土壤通常具有较高的电导率,而沙质土壤的电导率较低。
因此,在测定土壤电导率时,要考虑土壤的质地对结果的影响。
3. 土壤盐分含量土壤的盐分含量是导致土壤电导率升高的主要原因之一。
土壤中的盐分越多,土壤电导率也越高。
因此,在测定土壤电导率时,要注意土壤样品的采集位置,避免采集过于盐碱化的土壤样品,以免影响测定结果。
四、应用意义1. 施肥调控:土壤电导率可以反映土壤中的养分含量和肥力状况,农民可以通过测定土壤电导率来合理施肥,提高农作物的产量和品质。
土壤电导率测定
土壤电导率是评估土壤中溶解离子的能力以及土壤盐分含量的重要指标之一。
测定土壤电导率可以帮助农民和土壤科学家了解土壤的肥力、盐碱化程度和水分状况等信息,从而指导土壤管理和作物种植。
下面是一种常见的土壤电导率测定方法:
准备工作:
获取土壤样品:从要测定的土壤区域中随机采集代表性的土壤样品。
去除杂质:将土壤样品中的杂质如植物残渣、石块等清除,确保样品纯净。
样品处理:
将土壤样品空气干燥或低温干燥,以去除土壤中的水分。
使用研钵和研钉将土壤样品研磨成细粉末。
制备土壤提取液:
取约20克(或根据实验要求)的土壤样品放入提取瓶中。
加入适量的蒸馏水,与土壤样品充分混合,形成土壤提取液。
静置一段时间(通常为30分钟至数小时)以促使土壤中的离子溶解到水中。
电导率测定:
使用电导率计或电导仪,根据仪器的使用说明将电极插入土壤提取液中。
等待一段时间,直至电导仪读数稳定。
记录测得的土壤电导率数值,通常以单位面积(如dS/m或mS/cm)表示。
需要注意的是,土壤电导率的测定结果受到土壤水分含量、温度和离子浓度等因素的影响。
因此,在进行土壤电导率测定时,应注意控制这些因素的一致性,或进行相应的修正以获得准确可比较的结果。
土壤ec和ph的监测方法
土壤ec和ph的监测方法
土壤EC和pH是评估土壤肥力和适宜性的重要指标。
以下是一些常用的土壤EC 和pH的监测方法:
1.土壤EC的监测方法
- 电导率计测量法:通过浸泡电导计测量土壤中水溶液的电导率,从而间接反映土壤的电导率。
- 薄片电导率测量法:使用薄片电导率计测量土壤中的电导率,可以更准确地测量土壤中的电导率。
- 土壤溶液提取法:将一定量的土壤与一定量的水混合,经过一定时间的搅拌,然后使用电导计测量土壤溶液的电导率。
2.土壤pH的监测方法
- pH试纸法:将土壤样品与蒸馏水混合,然后将pH试纸浸泡在混合液中,根据试纸颜色变化来确定土壤的pH值。
- pH电极法:使用pH电极直接浸入土壤中,使用pH计测量土壤中的pH值。
- 土壤溶液提取法:将一定量的土壤与一定量的水混合,经过一定时间的搅拌,然后使用pH计测量土壤溶液的pH值。
此外,还有一些商业化的土壤测试仪器可以用于测量土壤的EC和pH值,如土壤电导率仪和土壤pH计。
这些仪器通常可以提供更准确和快速的结果。
土壤电导率的测定方法和原理
土壤电导率的测定方法和原理土壤电导率,听起来是不是有点高大上?其实啊,就像是土壤的一个健康指标。
那这个电导率是怎么测定的呢?它背后又有啥原理呢?今天咱们就来好好唠唠。
先来说说原理吧。
土壤电导率简单来说就是衡量土壤传导电流能力的一个数值。
咱们可以把土壤想象成一个超级复杂的小社会,里面有各种各样的成员,像矿物质啦、有机物啦、水分啦,还有微生物。
这些成员就像一个个小电阻,电流要想通过土壤,就得经过它们。
矿物质就像是里面的“大个头”,有些矿物质特别擅长导电,就像金属在电路里一样。
有机物呢,有点像那些偶尔捣乱的小调皮,有的会阻碍电流通过,有的也能帮忙导电,得看是啥样的有机物。
水分呢,就像是电流的小助手,它能让其他成员之间更好地“沟通”,让电流顺利跑起来。
微生物就像这个小社会里的小精灵,它们的存在也会影响电流的传导。
那测定土壤电导率的方法有好几种呢。
一种常见的方法是电极法。
这就好比给土壤这个小社会接上两根电线,看看电流在里面跑得咋样。
这个方法用到一个仪器,叫电导率仪。
这个仪器有两个电极,就像两根小触角。
首先呢,得把电极插到土壤里,就像把小触角伸进土壤这个大家庭里。
插进去的时候要注意哦,得插得稳稳当当的,不能歪歪扭扭的,不然测出来的数据可就不准啦。
这时候呢,仪器就会在电极之间发送一个小电流,这个小电流就开始在土壤里探索啦。
它会碰到那些矿物质、有机物、水分和微生物。
电流在通过这些“小电阻”的时候,会受到不同程度的阻碍或者帮助。
然后呢,仪器就能根据电流通过的难易程度算出土壤的电导率。
比如说,如果电流通过得很顺畅,就像在一条宽阔平坦的马路上跑一样,那说明土壤的电导率比较高;要是电流磕磕绊绊的,就像在一条坑坑洼洼的小路上走,那电导率就比较低。
还有一种方法是感应法。
这个方法就有点像隔空探测啦。
不需要把电极插到土壤里,而是利用仪器发出的电磁场。
这个电磁场就像一个无形的大网,把土壤给罩住。
土壤里的那些成员呢,在这个电磁场的作用下,会产生一些反应。
七种常用试验方法教你简单判断土壤酸碱性
土壤样品的测定
记录结果
将实验中测得的颜色及数值记录在实验记录表中。
结果分析
根据测得的颜色及数值,对照标准比色卡上的pH值,即可得出土壤样品的pH值。
07
CHAPTER
紫外分光光度法
样品制备
将采集的土壤样品进行研磨、过筛、称量,制备成待测样品。
数据处理
对记录的数据进行处理,计算出土壤样品的吸光度均值和标准差。
处理土壤样品
将电导率仪探头插入土壤样品中,记录电导率的读数。
测量电导率
05
CHAPTER
滴定法
记录滴定量
记录滴定管的滴定量,并根据标准溶液的浓度和体积计算样品的酸碱度。
滴定样品
使用滴定管滴加标准溶液到样品中,同时搅拌样品,直到颜色变化或达到终点。
加入指示剂
根据土壤样品的酸碱性选择不同的指示剂,加入适量到样品中。
电导率仪测定法
准备电导率仪
确保电导率仪的电源线和探头都完好无损,并且能够正常工作。
校准电导率仪
为了确保测量准确性,需要按照电导率仪说明书进行校准,确保探头和仪表的准确性和灵敏度。
选择有代表性的土壤样品,确保样品具有均匀的质地和组成。
采集土壤样品
将土壤样品进行破碎、研磨和混合,以制备成适合测定的样品。
采集土壤样品
使用钻土器采集深度为10-20cm的土壤样品,并混合均匀。
称重土壤样品
将土壤样品称重,并记录重量。
VS
将测定结果记录在表格中,包括样品名称、重量、指示剂类型、滴定量、酸碱度等。
分析结果
根据测定结果,分析土壤样品的酸碱性,并判断是否需要进行改良或调整。
记录数据
06
CHAPTER
土壤的ph值的检测方法
土壤的ph值的检测方法
土壤的pH值是描述土壤酸碱度的重要指标,对于农业生产和土壤环境保护具有重要意义。
正确测定土壤的pH值对于合理施肥、选择作物种植和土壤修复都至关重要。
那么,如何准确地检测土壤的pH值呢?以下将介绍几种常用的土壤pH值检测方法。
1. pH试纸法。
pH试纸法是一种简单易行的土壤pH值检测方法。
使用者只需将土壤样品与蒸馏水混合,然后将pH试纸插入混合液中,根据试纸颜色变化来判断土壤的pH值。
这种方法操作简单,但准确性相对较低。
2. 电子pH计法。
电子pH计是一种精确测定土壤pH值的方法。
使用者将土壤样品与蒸馏水混合后,将电子pH计探头插入混合液中,即可直接读取土壤的pH值。
这种方法准确性高,但需要专业设备和操作技能。
3. 毛细管法。
毛细管法是一种较为精确的土壤pH值检测方法。
使用者将土壤
样品与蒸馏水混合后,通过毛细管将混合液缓慢吸取,然后使用pH
试剂进行比色测定,根据颜色变化来判断土壤的pH值。
这种方法准
确性较高,但操作较为繁琐。
总的来说,选择合适的土壤pH值检测方法需要根据实际情况来
决定。
在日常农业生产中,可以使用简单的pH试纸法进行初步检测,而在科研和专业领域则需要借助电子pH计或毛细管法等精密仪器进
行准确测定。
无论采用何种方法,准确测定土壤的pH值对于合理施
肥和土壤管理至关重要。
土壤ph值和ec值的测量方法
土壤ph值和ec值的测量方法土壤pH值和EC值(电导率)是土壤理化性质的重要指标,对于农业生产和土壤管理具有重要的意义。
本文将介绍土壤pH值和EC值的测量方法,以及它们的意义和影响。
一、土壤pH值的测量方法1. pH试纸测量法pH试纸是一种简便快捷的测量土壤pH值的方法。
将试纸放入用水浸湿的土壤样品中,根据试纸的颜色变化来判断土壤pH值的酸碱性。
一般来说,酸性土壤pH值低于7,碱性土壤pH值高于7,中性土壤pH值在7附近。
2. pH电极测量法pH电极是一种精确测量土壤pH值的仪器。
将电极插入土壤样品中,通过测量土壤中氢离子的浓度来确定土壤pH值。
这种方法更加准确,适用于科研和精确控制的实验室环境。
3. 土壤试剂盒测量法土壤试剂盒是一种综合性的土壤理化性质分析工具,其中包括了测量土壤pH值的试剂和仪器。
使用这种方法需要按照说明书的指引进行操作,通常采用比色法来测量土壤pH值。
二、土壤EC值的测量方法1. 电导计测量法电导计是一种测量土壤电导率的仪器。
将电导计放入水浸湿的土壤样品中,通过测量土壤中的电导率来确定土壤EC值。
电导率越高,土壤中的盐分含量越高。
2. 溶液浸提法这种方法需要将土壤样品与水混合,使土壤中的溶解性盐分溶解到水中,然后测量所得溶液的电导率。
这种方法适用于大面积、大样品数量的土壤盐渍化调查和评价。
三、土壤pH值和EC值的意义和影响1. 土壤pH值的意义和影响土壤pH值直接影响土壤中微生物的生长及活性,对土壤中的养分供应、微量元素的可用性和作物生长有重要影响。
酸性土壤会影响植物对铁、锌等微量元素的吸收利用能力,从而影响作物的生长和产量。
2. 土壤EC值的意义和影响土壤EC值反映了土壤中的含盐量,与土壤中的肥力和盐碱化程度密切相关。
高EC值意味着土壤中的盐分含量较高,可能导致作物生长不良、产量下降甚至死亡。
了解土壤EC值对于进行土壤盐碱化防治和科学施肥至关重要。
总结和回顾:本文介绍了土壤pH值和EC值的测量方法,包括pH试纸测量法、pH电极测量法、土壤试剂盒测量法、电导计测量法和溶液浸提法等。
土壤电导率测定方法
土壤电导率测定方法1.导电法测定导电法是最常用的土壤电导率测定方法之一、该方法的基本原理是通过测定土壤中导电率与溶液浓度之间的线性关系,计算土壤的电导率。
具体的步骤如下:a.准备土壤样品,将样品压实或将其研磨成干粉状。
b.将土壤样品与蒸馏水混合,制备不同浓度的土壤浸液溶液。
c.使用电导仪器将土壤浸液溶液的电导率测定值记录下来。
d.通过绘制电导率与浓度的相关曲线,计算土壤的电导率。
2.频率法测定频率法是另一种常用的土壤电导率测定方法。
该方法通过测定土壤样品在不同频率下的电导率,来计算土壤电导率的平均值。
具体的步骤如下:a.准备土壤样品,将样品压实或将其研磨成干粉状。
b.将土壤样品与蒸馏水混合,制备土壤浸液溶液。
c.使用频率扫描仪将土壤浸液溶液在不同频率下的电导率测定值记录下来。
d.根据不同频率下的电导率计算土壤电导率的平均值。
3.基础溶液法测定基础溶液法是一种比较准确的土壤电导率测定方法。
该方法通过测定土壤样品与基础溶液的电导率,来计算土壤电导率的值。
具体的步骤如下:a.准备土壤样品,将样品压实或将其研磨成干粉状。
b.准备基础溶液,使用蒸馏水和已知浓度的标准盐溶液制备基础溶液。
c.将土壤样品与基础溶液混合,使其达到一定浓度。
d.使用电导仪器将土壤溶液的电导率测定值记录下来。
e.根据已知的标准盐溶液的浓度和电导率,计算土壤的电导率。
4.核磁共振(NMR)法测定核磁共振法是一种精确且无损的土壤电导率测定方法。
该方法通过测定土壤中水分子和离子的核自旋共振现象,来计算土壤电导率的值。
具体的步骤如下:a.准备土壤样品,并将其放置在核磁共振仪器中。
b.使用核磁共振仪器测定土壤样品在不同电场强度下的核磁共振信号。
c.根据核磁共振信号计算土壤的电导率。
综上所述,土壤电导率的测定方法有导电法、频率法、基础溶液法和核磁共振法等,可以根据需要选择合适的方法进行测量。
其中核磁共振法是最准确且无损的测定方法,但设备较为昂贵,常用于科研领域。
土壤指标测定方法
一、土壤pH的测定法一:试剂及仪器:PH试纸法二:1应用范围本国际标准方法规定使用仪器法,用玻璃电极在体积比为1∶5的土壤和水的悬浊液中,对pH进行常规检测(测H2O 中pH) 。
也可以用1 mol/L的钾氯化物溶液(测KCl中pH) 或0. 01 mol/L 氯化钙溶液(测CaCl2 中pH) 。
本国际标准适用于所有类型的风干土壤样品,如按照ISO 11464方法预处理的样品。
2规范的参考文献下列的参考文献对该文件的应用是不可缺少的。
对于一些过时的参考文献,只有被引用的版本才适用。
ISO 1770: 1981,土壤系统通用温度计。
ISO 3696: 1987,分析实验室用水的规格和测试方法。
3原理土壤悬浊液是由5 倍土壤体积的以下溶液制成:- 水。
- 水的氯化钾(KCl) 溶液, c = 1 mol/L。
- 水的氯化钙(CaCl2 )溶液, c = 0. 01 mol/L。
用pH计测量悬浮溶液的pH值。
注意:为了保证检测方法适用于所有类型的土壤样品,要采用体积对体积的混合比率,这样才能使得所有的土壤采用同样的方法来处理。
如果采用质量对体积的比率,对于密度较低的土壤,就不得不选择合适的待测样品量才能制备悬浮溶液。
为了满足本标准的要求,必须十分精确地用量匙量取待测样品体积。
4试剂仅使用经过验证的分析纯试剂。
(1)水,在25 ℃时电导率不大于0. 2 mS/m, pH大于5. 6 (依照ISO 3696: 1987二级标准水) 。
(2)氯化钾溶液, c (KCl) = 1 mol/L。
将74. 5 g氯化钾(KCl)溶解在水中,并稀释到1 000 mL。
(3)氯化钙溶液, c (CaCl2 ) = 0. 01 mol/L。
将1. 47 g二水合氯化钙(CaCl2 ·2H2O)溶解在水中,并稀释到1 000 mL。
(4)缓冲溶液,校准pH计用。
至少应使用两种以上的缓冲溶液来校准pH计。
5仪器设备(1)摇晃或用混合设备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
土壤电导率测定方法土壤电导率是测定土壤水溶性盐的指标,而土壤水溶性盐是土壤的一个重要属性,是判定土壤中盐类离子是否限制作物生长的因素。
上壤中水溶性盐的分析,对了解盐分动态,对作物生长的影响以及拟订改良措施具有十分重要的意义。
土壤水溶性盐的分析一般包括全盐量测定,阴离子(Cl - 、SO 2- 3 、CO 2- 3 、HCO - 3 、NO - 3 和阳离子(Na + 、K + 、Ca 2+ 、Mg 2+ 的测定,并常以离子组成作为盐碱土分类和利用改良的依据。
下面把测定方法告诉你,你应该更能理解土壤电导率与土壤性质的关系了。
测定方法为:1 实验方法、原理土壤水溶性盐的测定分水溶性盐的提取和浸出液盐分的测定两部分。
在进行土壤水溶性盐提取时应特别注意水土比例、振荡时间和提取方式,它们对盐分溶出量都有一定影响。
目前在我国采用 5 : 1 浸提法较为普遍。
盐分的测定主要采用电导法和烘干法,其中以电导法较简便,快速,烘干法较准确,但操作繁琐费时。
本实验采用水土比 5 : 1 浸提,电导法测定水溶性盐总量。
电导法测定原理是土壤水溶性盐是强电解质,其水溶液具有导电作用,在一定浓度范围内,溶液的含盐量与电导率呈正相关,因此通过测定待测液电导率的高低即可测出土壤水溶性盐含量。
2 仪器试剂250ml 三角瓶,漏斗、电导仪、电导电极。
0.01M KCl ,0.02M KCL 标准溶液。
3 操作步骤土壤水溶性盐的提取,称取过1mm 筛风干土20.00g ,置于250ml 干燥三角瓶中,加入蒸馏水100m1( 水土比 5 :1 ,振荡 5 分钟,过滤于干燥三角瓶中,需得到清壳滤液。
( 此浸提液可用于分盐的测定。
吸取土壤浸出液30m1 ,放在50m1 小烧坏中,测量溶液温度,然后用电导仪测定,测定待测液的电导度(S t ,记下读数。
4 结果计算土壤浸出液电导率EC 25 = 电导度(S t * 温度较正系数(f t * 电导电极常数(K 温度较正系数( f t 见附表 1 电导电极常数(K 从电导电极上查得。
土壤全盐量可由本地区的盐分与电导率的数理统计关系方程式求得。
附表 1 25℃时氯化钾溶液的电导率浓度C g/L 0 0.0744 0.1487 0.744 1.4873 7.4365电导率S (us.cm -1 21.7 171.2 310 1492 3050 15750依此计算得到下列方程:盐浓度 C g/L =( S+41.2653/2120.76 >最后盐浓度g/kg=C(g/L*25ml/1000/5g/1000= C(g/L*5=g/kg( 注意:与传统的% 含量比,需要再除10 换算为% 含量,评价盐分水平土壤pH的测定方法方法一:1.放一汤匙土壤于容器中馏水,搅拌至呈乳状;2.将其放置l~2个小时,再酌情加水,保持合适的粘稠度3.放张pH试纸于混合液中,1分钟后拿出,用蒸馏水冲去表面残渣;4.对照pH 比色卡,即可确定所测土壤pH 值;方法二:土壤pH的测定方法包括比色法和电位法。
电位法的精确度较高。
pH 误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。
野外速测常用混合指示剂比色法,其精确度较差,pH误差在0.5左右。
(一混合指示剂比色法1、方法原理:指示剂在不同pH的溶液中显示不同的颜色,故根据其颜色变化即可确定溶液的pH。
混合指示剂是几种指示剂的混合液,能在—个较广的pH范围内,显示出与一系列不同pH相对应的颜色,据此测定该范围内的各种土壤pH。
2、操作步骤:在比色瓷盘孔内(室内要保持清洁干燥,野外可用待测土壤擦拭,滴入混合指示剂8滴,放入黄豆大小的待测土壤,轻轻摇动使土粒与指示剂充分接触,约1分钟后将比色盘稍加倾斜用盘孔边缘显示的颜色与pH比色卡比较,以估读土壤的pH。
3、混合指示剂的配制:取麝草兰(T.B0.025克,千里香兰(B.T.B0.4克,甲基红(M.R0.066克,酚酞0.25克,溶于500ml 95%的酒精中,加同体积蒸馏水,再以0.1molL-1 Na0H调至草绿色即可。
pH比色卡用此混合指示剂制作。
(二电位测定法1、方法原理:以电位法测定土壤悬液pH,通用pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极。
此二电极插入待测液时构成一电池反应,其间产生一电位差,因参比电极的电位是固定的,故此电位差之大小取决于待测液的H+离子活度或其负对数pH。
因此可用电位计测定电动势。
再换算成pH,一般用酸度计可直接测读pH。
2、操作步骤:称取通过1mm筛孔的风干土10克两份,各放在50ml 的烧杯中,一份加无C02蒸馏水,另一份加1molL-1 KCl溶液各25ml(此时土水比为1:2.5,含有机质的土壤改为1:5,间歇搅拌或摇动30分钟,放置30分钟后用酸度计测定。
3、注意事项(1土水比的影响:一般土壤悬液愈稀,测得的pH愈高,尤以碱性土的稀释效应较大。
为了便于比较,测定pH的土水比应当固定。
经试验,采用1:1的土水比,碱性土和酸性土均能得到较好的结果,酸性土采用1:5和1:1的土水比所测得的结果基本相似,故建议碱性土采用1:1或1:2.5土水比进行测定。
(2蒸馏水中C02会使测得的土壤pH偏低,故应尽量除去,以避免其干扰。
(3待测土样不宜磨得过细,宜用通过1mm筛孔的土样测定。
(4玻璃电极不测油液,在使用前应在0.1molL-1NaC1溶液或蒸馏水中浸泡24小时以上。
(5甘汞电极一般为KCl饱和溶液灌注,如果发现电极内已无KCl结晶,应从侧面投入一些KCl结晶体,以保持溶液的饱和状态。
不使用时,电极可放在KCl饱和溶液或纸盒中保存。
4、试剂配制(11molL-1 KCl溶液:称取74.6克KCl溶于400ml蒸馏水中,用10%KOH或KCl 溶液调节pH至5.5—6.0,而后稀释至1升。
(2标准缓冲溶液pH4.03缓冲溶液:苯二甲酸氢钾在105℃烘2—3小时后,称取10.21克,用蒸馏水溶解稀释至l升。
pH6.86缓冲溶液:称取在105℃烘2—3小时的KH2PO4 4.539克或Na2HPO4 。
2H2O 5.938克,溶解于蒸馏水中定容至1升。
方法三:一、土壤交换性酸的测定(氯化钾交换——中和滴定法土壤交换性酸指土壤胶体表面吸附的交换性氢、铝离子总量,属于潜在酸而与溶液中氢离子(活性酸处于动态平衡,是土壤酸度的容量指标之一。
土壤交换性酸控制着活性酸,因而决定着土壤的pH;同时过量的交换性铝对大多数植物和有益微生物均有一定的抑制或毒害作用.(一方法原理在非石灰性土和酸性土中,土壤胶体吸附有一部分氢、铝离子,当以KCl溶液淋洗土壤时,这些氢、铝离子便被钾离子交换而进入溶液。
此时不仅氢离子使溶液呈酸性,而且由于铝离子的水解,也增加了溶液的酸性。
当用NaOH标准溶液直接滴定淋洗液时,所得结果(滴定度为交换性酸(交换性氢、铝离子总量。
另外在淋洗液中加入足量NaF,使铝离子形成络合离子,从而防止其水解,反应如下:AlCl3+6NaF——→Na3A1F6+3NaCl然后再用NaOH标准溶液滴定,即得交换性氢离子量。
由两次滴定之差计算出交换性铝离子量。
(二操作步骤1、称取通过0.25mm筛孔的风干土样,重量相当于4克烘干土,置于100ml三角瓶中。
加1molL-1 KCl溶液约20ml,振荡后滤入100ml容量瓶中。
2、同上多次地用1molL-1 KCl溶液浸提土样,浸提液过滤于容量瓶中。
每次加入KCl浸提液必须待漏斗中的滤液滤干后再进行。
当滤液接近容量瓶刻度时,停止过滤,取下用KCl 定容摇匀。
3、吸取25m1滤液于100m1三角瓶中,煮沸5分钟以除去C02,加酚酞指示剂2滴,趁热用0.02molL-1的NaOH标准溶液滴定,至溶液显粉红色即为终点。
记下NaOH溶液的用量(V1,据此计算交换性酸总量。
4、另取一份25m1滤液,煮沸5分钟,加1ml3.5%NaF溶液,冷却后,加酚酞指示剂2滴,用0.02molL-1 Na0H溶液滴定至终点,记下Na0H溶液的用量(V2,据此计算交换性氢离子量。
(三结果计算V×C×分取倍数11、土壤交换性酸总量(Cmol/kg =————―――—————×100土样重(克V×C×分取倍数22、土壤交换性氢(Cmol/kg=—————――――—————×100烘干土样重(克3、土壤交换性铝(Cmol/kg =交换性酸总量—交换性氢式中:V1——滴定交换性酸总量消耗的NaOH毫升数V2——滴定交换性氢消耗的NaOH毫升数C——NaOH标准溶液的浓度分取倍数——100m1/25m1=4(四试剂配制1、0.02molL-1NaOH标准溶液:取100ml 1molL-1 NaOH溶液,加蒸馏水稀释至5升,准确浓度以苯二甲酸氢钾标定。
2、1 molL-1 KCl溶液:配制同前。
3、3.5%NaF溶液:称NaF(化学纯3.5克,溶于100ml蒸馏水中,贮存于涂蜡的试剂瓶中。
4、1%酚酞指示剂:称1克酚酞溶于100ml 95%的酒精。
二、土壤水解性酸的测定(醋酸钠水解——中和滴定法水解性酸也是土壤酸度的容量因素,它代表盐基不饱和土壤的总酸度,包括活性酸、交换性酸和水解性酸三部份的总和。
土壤水解性酸加交换性盐基,接近于阳离子交换量,因而可用来估算土壤的阳离子交换量和盐基饱和度。
土壤水解性酸也是计算石灰施用量的重要参数之一。
(一方法原理用1molL-1醋酸钠(pH8.3浸提土壤,不仅能交换出土壤的交换性氢、铝离子,而且由于醋酸钠水解产生NaOH的钠离子,能取代出有机质较难解离的某些官能团上的氢离子,即可水解成酸。
(二操作步骤1、称取通过1mm筛孔风干土样,重量相当于5.00克烘干土,放在100ml三角瓶中,加1molL-1CH3COONa约20ml,振荡后滤入100ml容量瓶中。
2、同上多次地加1molL-1醋酸钠溶液浸提土样,浸提液滤入100ml容量瓶中,每次加入CH3COONa浸提液必须待漏斗中的滤液滤干后再进行,直至滤液接近刻度,用1molL-1醋酸钠溶液定容摇匀。
3、吸取滤液50.00ml于250ml三角瓶中,加酚酞批示剂2滴,用0.02molL-1NaOH标准溶液滴定至明显的粉红色,记下NaOH标准溶液的用量(V。
注:滴定时滤液不能加热,否则醋酸钠强烈分解,醋酸蒸发呈较强碱性,造成很大的误差。
(三结果计算V×C×分取倍数水解性酸度(Cmol/kg=——————----———×100烘干土样重(克式中:V——NaOH标准溶液消耗的毫升数;C——Na0H标准溶液的浓度。
如果已有土壤阳离子交换量和交换性盐基总量的数据,水解性酸度也可以用计算求得。