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
2019年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题A卷 (附答案)考试须知:1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________考号:_________一、单选题(共80题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、有关消防水泵房的检查内容,下列说法错误的是()。
A.消防水泵房不得设置在地下三层及以下B.消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内C.消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级D.消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门2、自动喷水灭火局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于()L/min•㎡,持续时间不应低于0.5h。
A.2B.3C.5D.63、按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是()。
A、流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格B、消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格C、压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格D、安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格4、在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训,娱乐,商业等功能,防火分区划分复核规范要求。
该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口B.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10mC.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10mD.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200㎡,与其他区域共用安全出口5、消防用电负荷为一级时应设置自动启动装置,并在主电源断电后()内供电。
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。
土壤样品的采集与处理
土壤样品的采集与处理1 土壤样品的采集、处理及水分测定1.1土壤样品采集遵循多点、随机原则,每小区不少于两点。
用土钻分层次取土时,用标签纸在土钻上标好深度,务必盯准土钻刻度,以防采样过深或过浅。
从土钻中将土取出放入塑料袋时,为了防止上层土混入下层土,钻头上部2cm左右的土剔除不要。
同一小区各点同层土样放入编好号的塑料袋后,混匀,立即封口,以防止水分散失。
1.2土壤样品的处理土样带回实验室后,1-2天内测土壤水分。
对于硝铵态氮等指标测定需用鲜样的,应立即放入4℃冰箱保存。
水分测定结束后,将土样袋口敞开,摆放在公共晾土架上风干一周左右。
取出风干土样,剔出土壤以外的侵入体,充分混匀,用四分法将其分为两份,保留部分应不少于200 g,将样品倒在塑料布上,用干净玻璃瓶子或硬木质碾压工具将土块捻碎,使其全部通过合适大小的筛子(根据测定指标确定,如全量养分<0.15mm,硝铵态氮、有效磷钾≤1mm,轻质有机质<2mm),装入对应编号的塑封袋中保存。
1.3土壤水分测定将采回的土样捏碎混匀后,称20g左右鲜土样放入称好重量的铝盒中,放入烘箱,在105℃下干燥24小时,待铝盒放凉后量铝盒和土样干重。
用土样鲜重和干重之差计算水分含量,计算公式:土壤含水量=(土壤鲜重-土壤干重)/土壤干重×100%2 土壤硝态氮、铵态氮、速效磷、速效钾的浸提及其测定与计算方法2.1土壤硝铵态氮的浸提与测定2.1.1浸提采回的新鲜土样捏碎、过3 mm筛后,称取5.00g新鲜土壤,加入1 mol·L-1KCL溶液50ml (土液比1:10)。
在120转左右/min下震荡1h,取出过滤,装入塑料瓶,盖紧瓶盖。
一起振荡的每批样品,需同时加3个空白做对照和1个标准土样的2个重复。
如浸提液不能及时测定,在每批浸提完后,上述土样、空白或标样的浸取液应立即放入于4℃冰箱冷藏。
2.1.2测定浸提液中的硝态氮和铵态氮用连续流动分析仪测定。
土壤样品前处理过程及其主要注意事项
土壤样品前处理过程及其主要注意事项《土壤样品前处理过程及其主要注意事项》土壤样品前处理是土壤分析中非常重要的一步,它能确保获取准确的分析结果,并有效地减少实验误差。
本文将介绍土壤样品前处理的过程,并列举几个主要的注意事项。
一、土壤样品前处理的过程1. 样品采集:选择代表性的土壤样品进行采集。
采样地点需要覆盖该土壤类型的整个分布区域,并避免不同土壤类型之间的相互混合。
在采样过程中,需要使用干净的工具,如不锈钢锹或锄头,并避免与任何污染物接触。
2. 样品处理:将采集到的土壤样品进行样品处理,以去除杂质和不需要的物质。
这包括移除土壤中的植物残渣、石块和根系等。
对于含有颗粒较大的土壤样品,可以使用筛网进行筛分,以去除颗粒。
3. 样品干燥:将样品在室温下晾干或使用风扇进行干燥,以去除土壤中的水分。
干燥的过程中,需要避免受到灰尘、杂质和其他干扰物质的污染。
4. 样品研磨:对干燥的土壤样品进行研磨,以获得均匀、细粉末的样品。
这可以通过使用研钵和研杵、研磨器等设备进行。
5. 样品储存:将研磨后的土壤样品储存在干燥、避光、密封的容器中。
如果可能的话,可以将样品分为多个部分,并分别保存以备后续分析使用。
二、主要注意事项1. 无污染:在样品采集和处理过程中,需要避免与任何污染物接触。
使用干净的工具和容器,避免空气中的颗粒物和污染物落入样品中。
2. 全面代表性:选择代表性的土壤样品进行采集,以反映整个土壤类型的特征。
样品的采样点需要尽可能地覆盖整个分布区域,并避免不同土壤类型之间的混合。
3. 均匀粉末:样品研磨后,需要确保获得细粉末的样品。
这能提高样品中各种成分的均匀性,从而减少实验误差。
4. 保存妥善:研磨后的样品需要保存在干燥、避光和密封的容器中,以防止水分和其他污染物的进入。
同时需要分别储存样品的多个部分,以备后续分析使用。
综上所述,《土壤样品前处理过程及其主要注意事项》介绍了土壤样品前处理的过程,包括样品采集、处理、干燥、研磨和储存等关键步骤。
土壤样本采集与理化分析
土壤样本采集与理化分析一、土壤样本采集方法1.选择采样区域:根据农作物覆盖范围、土地利用方式和地形等因素选择采样区域。
通常采样区域大小应符合站点的特点,一般为10-100亩。
2.制定采样网格:将采样区域划分为重复、等尺度的网格,计算网格的数量和大小。
网格的大小应根据采样类型和土地利用类型进行调整。
3.采样点的选择:根据采样网格在每个网格的中心或边界上选择一个采样点。
应注意避开异常地带,如废弃物堆积区、建筑物周围等。
4.采样器具的准备:准备好采样用的工具和袋子,包括铁锹、塑料袋、小铁锹等。
采样工具应洁净无锈,避免对样品产生二次污染。
5. 采样点的采集:到达采样点后,用手持土壤钻或铁锹采集土壤样本。
每次采集时应深入土壤表面15-30cm,并取多个子样混合作为综合样品。
6.样品包装:将采集好的土壤样本放入塑料袋中,并标明采样点的编号和采样日期等必要信息。
保持样品干燥、完整,避免在运输过程中发生质量变化。
7.样品送检:将采集好的土壤样本送到专业实验室进行样品分析。
在送样时应填写详细的采样信息,如采样点位置、采样日期、样品编号等信息。
二、土壤理化分析方法1.土壤质地分析:通过筛选和称量土壤中的不同粒径颗粒,根据粒径比例计算土壤的质地类型,如砂壤土、壤土、黏壤土等。
2.pH值测定:使用酸碱指示剂、电极酸度计等设备测定土壤的pH值。
pH值的高低决定了土壤的酸碱程度,对农作物的生长影响较大。
3.有效养分测定:测定土壤中的养分含量,如氮、磷、钾等。
可以通过水浸、酸提、碱提等方法提取土壤中的养分,然后使用色谱仪、光度计等设备测定养分浓度。
4.有机质含量测定:使用干燥后燃烧法、氧化还原法、盐酸酸解法等方法测定土壤中的有机质含量。
有机质对土壤肥力的改良有着重要的作用。
5.土壤结构分析:通过土壤饱和度法、干稳态法等方法测定土壤的孔隙度、团聚度、密实度等参数,从而评估土壤的结构状况。
6.重金属含量测定:使用原子吸收光谱仪等仪器测定土壤中的重金属元素含量。
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。
土壤样品的采集与处理
土壤样品的采集与处理土壤样品的采集与处理是土壤分析的重要环节之一。
正确的采集和处理方法能够保证样品质量,避免误差产生,从而获得更加准确的分析结果。
下面将介绍土壤样品的采集与处理方法。
1. 选择采样点:采样点应该具有代表性,并且需要满足采样目的的要求。
一般选择生长植被覆盖度、土地利用类型、土层深度等条件相似的地方作为采样点。
2. 采样工具:常用的采样工具有土壤钻和铲子。
采样要求工具无钢结构,避免污染样品,采样前应用纯水擦拭清洁。
3. 采样方式:将采样工具垂直插入土壤表面,向下旋转,直到采样工具的长度深入到采样点下方水平深度的下重,然后把采样工具取出并倒在干净的塑料袋或玻璃瓶内。
每个采样点至少取三个样品,混合搅拌成一份代表性样品。
同样地,基于采样目的,可采一些浅表土样品或稳定的土壤颗粒或团聚体。
1. 保存保持样品:采样后根据需要,可选择室温或低温保存采集好的土壤样品。
样品不使用时应密封,并在样品袋上标明采集时间和地点。
2. 样品分析前的预处理:对于含有根和根系的土壤样品,应将其洗净,并去除残留根系;对于含沉积物的土壤样品,应先用0.05mol/L酸解除其影响。
对于一些包含有机物质的土壤样品,可采用饱和除尘纯水浸泡后沉淀用无机酸(如盐酸、硝酸、氢氧化钠)进行清洗再用纯水反复洗涤并干燥至恒重,最后研磨成粉末供分析之用。
3. 样品分析前的破碎:采集好的土壤样品应破碎成小颗粒,以利于分析和混合。
破碎方法包括自然晾干和机械破碎等。
4. 保持样品的湿度:在样品分析过程中,要保持土壤样品的湿度。
干燥的土壤样品会影响土壤分析的结果。
总之,土壤样品的采集与处理工作是土壤分析的关键之一,削样品钻取样的设备要求是安全、方便;而模拟真正采出来的土壤方式则是保持样品的湿度,在其他条件相似的情况下,从有代表性的采样点采集样品,并注意正确保存样品的方式。
土壤样品的采集与处理实验
土壤样品的采集与处理实验土壤样品的采集是土壤分析工作中的一个重要环节,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土壤,此外,要根据分析目的不同而采用不同的采样方法和处理方法。
一、土壤样品的采集1、土壤剖面样品的采集剖面土壤样品主要是研究土壤类型及生成发育,根据地形、植被、土类等选定取样点,挖掘剖面,按土壤发育层次,自下而上的逐层采集分析样品,通常采集各发生土层中部位置的土壤而不是整个发生层都采。
随后将所采样品放入布袋或塑料袋内,一般采集一公斤左右,在土袋的内外应附上标签,写明采集地点,剖面号数、土层深度、采样深度、采集日期和采集人等。
2、土壤物理性质样品的采集土壤物理性质的测定,须采原状样品,如测定土壤容重和孔隙度等物理性质,其样品可直接用环刀在各土层中部取样,对于研究土壤结构性的样品,采样时须注意土壤湿度,不宜过干或过湿,最好在不粘铲的情况下采取,此外,在取样过程中,须保持土块不受挤压,不使样品变形,并须剥去土块外面直接与土铲接触而变形的部分,保留原状土样,然后将采样品置于铁盒,或塑料盒中保持,,携回室内进行处理。
3、土壤盐分动态样品的采集研究盐分在剖面中的分布和变动时,不必按发生层次采样,而自地表起每10厘米或20厘米采集一个样品。
4、耕作土壤混合样品的采集为了研究植物生长期内土壤耕作层中养分供求情况,采样一般不需挖土坑,只需取耕作层土壤20厘米左右,最多采到犁底层的土壤,对作物根系较深(如小麦)土壤,可适当增加采样深度,为了正确地反映土壤养分动态和植物长势之间的关系,可根据实验区的面积确定采样点多少,通常为5—20个点,可采用图1—1所示正确的蛇形取样法进行采样,采样方法是在确定的采样点上,用小土铲向下切片的土壤样品(图1—2),然后将样品集中起来混合均匀,随后将所采样品放入布袋或塑料袋内,在土袋的内外应附上标签,写明采集地点,田块号数、日期、采集人等。
土壤样品的采集与处理
实验一土壤样品的采集与处理一、土壤样品的采集(一)采集的时间和工具1.采集的时间:晚秋或早春采样。
同一时间采取的土样,其分析结果才能相互比较。
2.采集的工具:铁锹、小土铲、管形土钻(二)采样的方法土壤的采样方法因分析目的和要求的不同而异:。
1.土壤剖面样品:研究土壤基本理化性质,必须按土壤发生层次采样。
2.原状土壤样品:为进行土壤某些物理性质测定,须要采原状样品,如测定土壤容重和土壤孔隙度等物理性质。
3.耕层土壤(混合)样品:为了评定土壤耕层肥力或研究植物生长期内土壤耕层中养分供求情况,采用这种方法。
(1)选点与布点:一般根据不同土壤类型、地形、前茬以及肥力状况,分别选择典型地块,采取混合土样,切不可在肥料堆和路边选点,即避开特殊地点取样,以降低土壤的差异性,提高样品的代表性混合样品数量:一般小区实验可考虑3-5点混合,为制定大田施肥为目的的采样,地块面积10亩以内可取5点左右,40亩取5-15点,40亩以上取15-20点构成混合土样。
布点方法:对角线法、梅花点法、棋盘式法、蛇形法。
(2)采土:采集混合样品时,每一点采取的土样,深度要一致、上下土体要一致,采土时应除去地面落叶杂物,采样深度一般取耕层20cm左右,采土可用土钻或小土铲,土钻取土一定要垂直插入土内,然后将土样混合均匀。
如果采集的土样太多,可以用四分法把多余的土壤弃去,一般留1公斤左右的土样就够化学/物理分析之用。
取土样1公斤装袋,袋内放标签,铅笔写明采样地点、地形、土壤名称、深度、作物、采集人等,采完后将坑和钻眼填平。
二、土壤样品的处理(一)风干去杂:将土壤样品平铺在干净的纸上,堆成薄层放于室内阴凉通风处,经常加以翻动,以加速干燥,并随时拣去粗大的植物残体、结核等物,切忌阳光直接暴晒,也勿使酸碱蒸汽或氮等气体侵入,风干时在土面上盖上薄纸,以防尘土落入,待土样半干时,须将大土块碾碎(尤其是粘性土壤),以免完全干燥后结成硬块,难以磨细。
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。
土壤农业化学分析方法
土壤农业化学分析方法一、引言在现代农业生产中,土壤是农作物生长发育的基础,而了解土壤的化学性质对于合理施肥和提高农作物产量至关重要。
因此,土壤农业化学分析方法的研究和应用成为农业科学领域中的重要课题。
本文将介绍常用的土壤农业化学分析方法,并论述其原理、步骤以及应用。
二、土壤样品的采集与处理1. 采集样品为了保证分析结果的准确性,土壤样品的采集需要注意以下几点:(1)代表性:采集的样品要能够代表整个农田或实验区域的土壤特征。
(2)分层采集:按不同土层分别采集样品,以了解土壤的垂直差异。
(3)混合样品:将同一土层的多个样品混合均匀,避免局部杂质对分析结果的干扰。
2. 处理样品土壤样品采集后,需要经过一系列处理步骤,包括干燥、研磨和过筛等:(1)干燥:将土壤样品放置在通风干燥的环境中,待干燥至恒定质量。
(2)研磨:使用研磨仪或万能研磨机对土壤样品进行细磨,以提高分析的精度和准确性。
(3)过筛:使用具有标准孔径的筛网对土壤样品进行过筛,以去除颗粒过大或过小的杂质。
三、土壤酸碱度的测定方法土壤的酸碱度是指土壤溶液中酸性或碱性物质的浓度程度,常用的测定方法包括盐酸法、钙代换法和酸碱滴定法:1. 盐酸法盐酸法是利用盐酸与土壤中的碳酸盐反应,计算出土壤的酸性度。
具体步骤如下:(1)取一定质量的土壤样品,并加入饱和盐酸。
(2)反应一定时间后,用酚酞指示剂进行指示。
(3)用标准盐酸滴定溶液滴定反应液,记录滴定量。
(4)根据滴定量计算土壤的酸性度。
2. 钙代换法钙代换法是利用钙盐与土壤中的可交换性酸根进行置换反应,测定土壤的酸碱度。
具体步骤如下:(1)取一定质量的土壤样品,并加入确定浓度的钙盐溶液。
(2)在一定时间内,将可交换性酸根与钙盐发生置换反应。
(3)通过测定反应后土壤溶液中的钙离子浓度,计算出土壤的酸碱度。
3. 酸碱滴定法酸碱滴定法是利用酸和碱之间中和反应的滴定法,测定土壤的酸碱度。
具体步骤如下:(1)取一定质量的土壤样品,并加入适量的水溶液。
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。
土壤检测流程
土壤检测流程
土壤检测流程一般包括样品采集、样品处理、分析测定等步骤。
1. 样品采集:根据采样区域的特点和需要检测的指标,选择代表性的采样点,在每个采样点上采集土壤样品。
采样时要注意避免污染和混杂,使用无铁锹、无塑料袋等工具采集土壤,避免与空气接触。
2. 样品处理:将采集的土壤样品进行处理,包括干燥、粉碎、过筛等步骤。
干燥可以通过晾晒或者在低温下加热的方式进行;粉碎使用研钵、研钉等工具将土壤样品研磨成细粉状;过筛则是通过筛网将粉末状的土壤样品筛分。
3. 分析测定:将样品送往实验室进行分析测定。
根据需要检测的指标,选择相应的分析方法和仪器设备进行测定。
常见的土壤指标包括pH值、有机质含量、养分含量、重金属含量等。
分析测定完成后,根据结果进行数据处理和分析,得出土壤的质量和污染程度分析结果。
需要注意的是,土壤检测的流程可能会根据不同的检测目的和需求有所差异,上述流程仅为常见的一般性流程。
具体的土壤检测流程应根据具体情况进行调整和设计。
土壤样品的采集与处理
土壤样品的采集与处理采集与处理土壤样品是土壤环境监测与研究的重要工作,对于土壤污染的诊断、土壤质量评价以及农业生产管理等方面有着重要的意义。
在进行土壤样品的采集与处理时,需要注意以下几个方面的内容。
一、采样方案设计确定采样点位:根据研究目的和对象,选取具有代表性的采样点位。
采样点位应尽量避免受到人为活动、道路、厂区等污染源的影响。
确定采样层数:土壤样品通常需要采集不同深度的土壤层,一般常规采集0-20cm、20-40cm和40-60cm等深度的土壤样品。
根据具体研究需要,也可以选择其他深度的土壤层进行采样。
二、采样器具准备准备干净的采样工具:采样工具应保持清洁干燥,避免与其它样品发生交叉污染。
常用的采样工具有不锈钢铲子、不锈钢土壤钻,可以根据不同情况选择。
准备采样容器:采样容器应具有密封性,避免土壤样品在采集过程中发生变化。
常用的采样容器有聚乙烯袋、玻璃瓶等。
三、采样方法清除土壤表面杂质:使用清洁的铲子或土壤钻沿着采样点位上竖直方向挖取土壤样品时,应先清除土壤表面的杂质,避免杂质的混入影响分析结果。
采样层次分明:在采样过程中,应注意保持不同采样深度的土壤样品分别装入不同容器中,确保各深度土壤样品的分析准确性。
采样点位间距均匀:为了保证采样点位的代表性,采样点位之间的间距应保持均匀,避免集中采样。
四、采样数量与保存采样量:根据土壤的性质和研究目的,合理确定每个采样点位的采样量。
一般来说,每个采样点位的土壤样品量应在500克以上。
保存方法:采集的土壤样品在采样结束后应立即密封好容器,防止空气、水分的进入。
若无法及时送达实验室,可以将土壤样品冷藏保存。
五、样品处理与分析土壤样品在采样回来后,需要进行样品处理和分析。
在处理过程中,可能需要对土壤样品进行分层、分碎、晾干等操作,以便于后续分析工作的进行。
样品处理的具体方法与分析需求相关,可以参考相关标准与规范进行操作。
土壤样品的采集处理和贮存
土壤样品的采集处理和贮存
内容充实、不显得简单粗暴
采集土壤样品的方法
采集土壤样品的主要步骤为:
(1)以其中一样品采集范围为中心,对采集区域进行勘探;
(2)采样前,了解当地土壤特性,便于采样点的确定;
(3)在确定的采样点上,可以采用挖掘或钻探的方法,根据需要进行不同深度采样;
(4)采样时要注意,不能将外来物(如石头、植物等)搅入土壤样品中;
(5)在收集样品后,要及时将其装入容器中进行分组;
(6)检查样品,以确保采集过程中不会使样品丢失或出现变化。
处理土壤样品的方法
处理土壤样品的主要步骤为:
(1)用网筛、筛箱等工具将样品筛选,把样品中的外来物清除;
(2)在表面清洁后,将样品用热空气风机进行烘干后,把样品中的水分清除;
(3)将样品用振动筛分离,将沙子、碎石等固体大小不同的物质分离;。
土壤分析技术规范第二版18.1
土壤分析技术规范第二版18.1标准本标准规定了土壤分析技术方法的基本要求,主要包括土壤样品的收集、处理和准备,以及各类物化指标的分析方法。
一、土壤样品的收集、处理和准备1、选择土壤样品的地点土壤样品取自典型甚至标准的环境情况,尤其是容易受到外界干扰的地方,如污水处理厂、汽车尾气影响的城市街道;也可收集埋藏地表的土,作为社会经济发展影响土壤情况的参考;预测分析污染点或被污染土壤现状,可根据污染物移动速度对污染源位置附近进行收集。
2、土壤样品的深度根据检测目的,不同深度收集有不同的土壤样品。
如:可根据污染物的迁移特点,分析表面土壤的重金属浓度;对典型地层,可从表层到深处逐层取样;探究有机碳,可将土壤深度按5cm至20cm分段。
3、土壤样品的采集采集土壤样品时,应用适当的工具,以消除样品因受干扰而失真。
收集土壤样品时,应注意力减少污染物及其气体扩散,采用封口采集容器。
4、取样取样容器宜有足够的空间储存不同土层,容器一点使用清洁锌铁箔或其他无污染的材料,样品应放入受检容器中,严禁放入有污染的容器。
5、样品的处理及分类根据检测要求,完成土壤样品受理、装载、前处理、分类(如洗涤、精筛、磨粉等等)等程序,以达到对污染物检测的要求。
二、物化指标的分析方法1、土壤总量组份分析包括有机质、粗碎矿物质和游离碳酸盐等,采用燃烧分析、溶剂提取离子交换试验、正电子核磁共振等技术进行分析。
2、土壤pH分析土壤pH值指土壤测定自然时的酸碱值,采用导电度的测定、萃取(硝酸-缓冲液-维持或火焰离子化)或使用pH仪测定,直接测定土壤矿溶液的pH值。
3、土壤养分分析采集土壤样品,经过固定及分离,连续提取铵、硝酸、硫酸及酚酞溶液,使用毛细管电位梯度法测量几率,同时测量可解磷与钾的浓度;也可采用物理-化学分析法测定化学组成。
4、重金属分析采用液相色谱/原子荧光光谱等检测技术,测定土壤中的重金属,如铅、镉、汞、砷及铬等,以及重金属的活性状态。
土壤样品采集与处理实验报告
实验一土壤样品的采集与处理土壤样品的采集是土壤分析工作中的一个重要环节,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。
由于土壤特别是农业土壤的差异很大,采样误差要比分析误差大若干倍,因此必须十分重视采集具有代表性的样品。
此外,应根据分析目的和要求采用不同的采样方法和处理方法。
一、土壤样品的采集(一)采样时间土壤中有效养分的含量随季节的改变而有很大变化。
分析土壤养分供应情况时,一般都在晚秋或早春采样。
同一时间内采取的土样,其分析结果才能相互比较。
(二)采样方法采样方法因分析目的和要求的不同而有所差别:1 •土壤剖面样品研究土壤基本理化性质,必须按土壤发生层次采样。
2 •土壤物理性质样品如果是进行土壤物理性质测定,须采原状样品。
3 • 土壤盐分动态样品研究盐分在剖面中的分布和变动时,不必按发生层次取样,而自地表起每10cm或20cm采集一个样品。
4 •耕层土壤混合样品为了评定土壤耕层肥力或研究植物生长期内土壤耕层中养分供求情况,采用这种方法。
(1)采样要求在采样时,要求土样有代表性,因此需多点取样,充分混合,布点均匀,混合样品的取样数量应根据试验区的面积以及地力是否均匀而定,通常为5~20个点,采样深度只需耕作层土壤0~20cm,最多采到犁底层的土壤,对作物根系较深的,可适当增加采样深度。
(2)采样方法根据地形、样点数量和地力均匀程度布置采样点。
面积不大,比较方正,可采用对角线取样法;面积较大,形状方正,肥力不匀的地块可采用棋盘式采样方法(方格取样法);面积较大,形状长条或复杂,肥力不匀的地块多采用蛇形取样法(折线取样法)见图1所示棋盘式取样法图1采样点分布采集混合样品时,每一点采取的土样,深度要一致,上下土体要一致;采土时应除去地面落叶杂物。
采样深度一般取耕作层土壤20 cm左右,最多采到犁底层的土壤,对作物根系较深的土壤,可适当增加采样深度。
采土可用土钻或小土铲进行。
用土钻时一定要垂直插入土内。
土壤农业化学分析方法
土壤农业化学分析方法引言土壤是农业生产中至关重要的组成部分,其中包含着植物生长所需的营养物质和微生物。
了解土壤的化学性质对于优化植物生长环境、准确施肥以及保持土壤健康至关重要。
因此,进行土壤农业化学分析是确保农作物高产和土壤健康的重要步骤。
本文将介绍常用的土壤农业化学分析方法,以帮助农业从业者更好地了解土壤质量和农作物营养状况。
一、土壤样品采集和处理在进行土壤农业化学分析之前,正确采集和处理土壤样品是至关重要的。
以下是一些关于土壤样品采集和处理的基本步骤:1. 样品采集地点选择:应选择代表性的农田或农作物生长区域进行样品采集。
避免采集沟渠、道路旁边或施过肥或农药的区域的土壤样品。
2. 采样工具准备:为了避免交叉污染,使用干净的工具进行采样,如不锈钢铲子、勺子或锋利的小铲子。
3. 样品采集方法:按照标准的采样深度(一般为15-30厘米)用采样工具将土壤样品均匀地采集。
采样点之间应保持一定的距离,以确保样品的代表性。
4. 样品处理:将采集到的土壤样品放入干净的塑料袋中,并尽快送至实验室进行分析。
避免阳光直射和过高的温度。
如果无法立即送达实验室,应将样品冷藏保存。
二、土壤pH值测定土壤pH值是指土壤中氢离子(H+)的浓度,它影响着土壤的肥力和植物营养的有效性。
土壤pH值可以通过以下两种常用方法进行测定:1. 环境电位法:这种方法使用了电极测量原理。
将土壤样品混合在等量的水中,并使用电极或试纸将土壤和水的混合物的电位进行测量。
电极的读数直接对应土壤的pH值。
2. 酸碱滴定法:这种方法使用了酸碱滴定的原理。
将土壤样品与酸碱指示剂溶液混合,然后用酸碱滴定液滴定直到颜色变化终点,计算出土壤的pH值。
三、土壤养分测定土壤养分测定是评估土壤肥力和为植物提供合适的养分供给的关键步骤。
以下是一些常用的土壤养分测定方法:1. 全氮测定:全氮是评估土壤肥力的重要指标之一。
通常使用凯氏酸溶液和碘酸钾溶液进行氮素的测定。
2. 可提取态养分测定:针对土壤中的可提取态养分,如速效氮、有效磷和可交换性钾等,常用的测定方法有盐酸和硫酸浸提法等。
土壤样品的采集与处理
土壤样品的采集与处理土壤样品(简称土样)的采集与处理,是土壤分析工作的一个重要环节,直接关系到分析结果的正确与否。
因此必须按正确的方法采集和处理土样,以便获得符合实际的分析结果。
一、土样的采集分析某一土壤或土层,只能抽取其中有代表性的少部份土壤,这就是土样。
采样的基本要求是使土样具有代表性,即能代表所研究的土壤总体。
根据不同的研究目的,可有不同的采样方法。
(一)土壤剖面样品土壤剖面样品是为研究土壤的基本理化性质和发生分类。
应按土壤类型,选择有代表性的地点挖掘剖面,根据土壤发生层次由下而上的采集土样,一般在各层的典型部位采集厚约l0厘米的土壤,但耕作层必须要全层柱状连续采样,每层采一公斤;放入干净的布袋或塑料袋内,袋内外均应附有标签,标签上注明采样地点、剖面号码、土层和深度。
(二)耕作土壤混合样品为了解土壤肥力情况,一般采用混合土样,即在一采样地块上多点采土,混合均匀后取出一部份,以减少土壤差异,提高土样的代表性。
1、采样点的选择选择有代表性的采样点,应考虑地形基本一致,近期施肥耕作措施、植物生长表现基本相同。
采样点5—20个,其分布应尽量照顾到土壤的全面情况,不可太集中,应避开路边、地角和堆积过肥料的地方。
2、采样方法:在确定的采样点上,先用小土铲去掉表层3毫米左右的土壤,然后倾斜向下切取一片片的土壤(见图1)。
将各采样点土样集中一起混合均匀,按需要量装入袋中带回。
(三)土壤物理分析样品测定土壤的某些物理性质。
如土壤容重和孔隙度等的测定,须采原状土样,对于研究土壤结构性样品,采样时须注意湿度,最好在不粘铲的情况下采取。
此外,在取样过程中,须保持土块不受挤压而变形。
(四)研究土壤障碍因素的土样为查明植株生长失常的原因,所采土壤要根据植物的生长情况确定,大面积危害者应取根际附近的土壤,多点采样混合;局部危害者,可根据植株生长情况,按好、中、差分别取样(土壤与植株同时取样),单独测定,以保持各自的典型性。
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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Ⅰ-土壤分析样品的采集和处理方法配方施肥是一种以最少的肥料投入得到农作物最高产量的农业新技术,这一技术的基础是测出土壤中已有的养分含量,然后根据种植作物的品种、目标产量决定该施什么肥、施多少肥。
土壤样品采集是决定分析结果是否准确的重要环节,因此请严格按下列方法采集土样。
对作物根系较浅的种植地只需取耕层20厘米深的土壤,对作物根系较深的种植地如小麦应适当增加深度,果园土壤样品在耕层40厘米深处采集,采样点的多少可根据试验区耕地面积大小和地形而定,地块面积较小的要采5个点以上,地块面积较大的应采20个点以上。
取样点的分布最好采用S型采样法或十字交叉法。
(见图一)采来的样品数量太多可用四分法弃去一部分保留1斤土样即可(见图二)。
其方法是:把采来的土样倒在干净的木板或塑料布上,用手将土块捏碎,用镊子夹去土样中的作物根系、昆虫、石块等杂物,放于室内阴凉通风处风干,注意不能在阳光下曝晒及火烤,以免发生氧化反应。
把风干后的土样用木棍或玻璃瓶碾碎(不可用金属制品),然后用1—2毫米筛子筛一遍。
把筛过的土样平铺成四方形,如数量仍然很多,可再用四分法处理,直至所需数量为止,一般用50克土样即可,完成土样处理后,请填写土壤登记表。
注:如一户有几个土样或几户各有一个土样可将土壤登记表分别填好,并在土样包装上做上与登记表同样内容的标记,以免搞错。
避免在粪堆底上和同一垄上以及田边,路边,沟边和特殊地形部位采样。
采样时在确定的采样点上用小土铲向下切取一片片的土样样品,每个样品点采取的土壤厚、薄、深、浅、宽、狭应大体一致,集中起来混合均匀。
有机肥分析样品的采集和处理方法:堆肥、厩肥、沤肥、草塘肥、沼气肥、牲畜粪尿以及人粪尿等都是有机肥,这些肥料大都是很不均匀的,采样时应注意多点取样,一般应在翻堆混匀后,选择10—20个采样点,大块和散碎的肥料比例相近,把采到的若干样品放在一块干净的塑料布上,送入室中风干,摊开晾干,再把样品弄碎、剪细、混匀,再用四分法缩分至500克左右,磨细并全部通过1毫米孔径筛子,装入样品瓶中。
如果有机肥样品中夹有较多石块,应捡出另外称重,并计算其占原有样品的百分数,如需测定有机肥料中的NH4和NO3,则需用新鲜样品,即不经风干立即进行测定。
粪尿和沼气肥是液体和固体混合肥,可先混匀在未分层前取出500毫升左右放入密闭容器中,用玻璃棒将固体充分捣碎,在分析称样前应反复振摇容器充分混匀。
四分法:Ⅱ-土壤养份测试方法一、土壤铵态氮(靛酚兰法)(一)土壤浸提液氯化钾溶液配制:从试剂箱中取出一袋氯化钾溶于200毫升的蒸馏水中。
(二)测定步骤:1:称取5克通过2毫米孔径的风干土样放入三角瓶或塑料瓶中,加入土壤浸提剂氯化钾溶液25毫升,用手震荡20分钟,用过滤纸过滤于一个清洁的小烧杯中。
此液为待测液。
2:吸取土壤浸提剂氯化钾溶液5毫升放入一个清洁的小烧杯中作空白液。
3:吸取土壤待测液5毫升放入另一清洁的小烧杯中。
4:吸取4ppm的铵态氮标准液5毫升再放入另外一个清洁的小烧杯中。
5:向上述各烧杯中分别加入5毫升酚液和10毫升次氯酸钠,20毫升蒸馏水,摇匀停放30分钟。
6:上仪器比色测定:详见使用说明书中仪器的使用方法。
(三)结果计算:土壤铵态氮(ppm)=测得待测液含量值(C值)×浸提时的液土比(液土比为5)二、土壤有效磷(钼兰法)(一)1:土壤浸提剂碳酸氢钠溶液的配制:从试剂箱中取出一袋碳酸氢钠溶于200毫升蒸馏水中。
2:硫酸钼锑抗显色剂配制:1.5克抗坏血酸溶于100毫升硫酸钼锑液中。
(注:此液不易保存,使用时当天配制。
)(二)测定步骤:1:称取2克通过2毫米孔径的风干土样放入三角瓶或塑料瓶中,加入土壤浸提剂碳酸氢钠溶液40毫升,在25±1摄氏度下用手震荡30分钟,用过滤纸过滤于一个清洁的小烧杯中。
此过滤液为待测液。
2:吸取土壤浸提剂碳酸氢钠溶液5毫升放入一个清洁的小烧杯中作空白液。
3:吸取土壤待测液5毫升放入另一清洁的小烧杯中。
4:吸取1ppm的有效磷标准液5毫升再放入另外一个清洁的小烧杯中。
5:向上述各烧杯中分别加入5毫升硫酸钼锑抗显色剂,排出气体,再各加40毫升蒸馏水摇匀停放30分钟。
6:上仪器比色测定::详见使用说明书中仪器的使用方法。
(三)结果计算:土壤有效鳞(ppm)=待测液含量值(C值)×浸提时液土比(液土比为20)三、土壤速效钾(比浊法)(一)土壤浸提剂硝酸钠溶液配制:从试剂箱中取出一袋硝酸钠溶于200毫升的蒸馏水中。
(二)测定步骤:1:称取6克通过2毫米孔径的风干土样放入三角瓶或塑料瓶中,加入土壤浸提剂硝酸钠溶液30毫升,用手间接震荡30分钟,用滤纸过滤于一个清洁的小烧杯中。
此过滤液为待测液。
2:吸取土壤浸提剂10毫升放入一个清洁的小烧杯中作空白液。
3:吸取土壤待测液10毫升放入另一清洁的小烧杯中。
4:吸取20ppm的速效钾标准液10毫升再放入另外一个清洁的小烧杯中。
5:向上述各烧杯中分别加入EDTA二钠溶液10滴、甲醛溶液2毫升、百里酚酞指示剂2滴,然后再向各烧杯中分别加入2毫升四苯硼钠溶液和40毫升蒸馏水,摇匀停放5—10分钟。
6:上仪器比色测定:详见使用说明书中仪器的使用方法。
(三)结果计算:土壤速效钾(ppm)=待测液含量值(C值)×浸提时的液土比(液土比为10)四、土壤有机质比色法(水合热—氧化反应法)(一)测定步骤:1:吸取蒸馏水3.0毫升放入一个清洁的小烧杯中,作空白液。
2:称取通过0.5毫米孔径的风干土样1克(精确至0.001克)放入另一个清洁的小烧杯中,再加入3毫升的蒸馏水,充分将土样摇散。
3:吸取土壤有机质标准液2毫升再放入另一个清洁的小烧杯中,补加1毫升的蒸馏水,其含量为10毫克。
4:向上述各小烧杯中分别加入10毫升重铬酸钾溶液和10毫升浓硫酸,不断摇动,停放20分钟后再各加10毫升的蒸馏水摇匀,再静放沉淀(注:有条件的用户可将有土样的小烧杯中的混合液离心)。
5:分别吸取上述各小烧杯中的溶液(有土样的小烧杯须吸取澄清液)各10毫升,分别放入50毫升的容量瓶中,再用蒸馏水定容至刻度,摇匀。
6:上仪器比色测定:详见使用说明书中仪器的使用方法。
(二)结果计算:土壤有机质含量以百分数表示,保留小数点后两位。
土壤有机质(%)=[(C×1.724)/(m×10 )]×100×1.32=(C/m)×0.23式中:C——待测液含量 m——土壤质量(1克)Ⅲ-化学肥料测试方法一、复合肥料测试方法复合肥料氮的测试:(一)请用户自己准备浓硫酸(分析纯 98%)。
(二)测定步骤:1:称取和均研碎的复合肥料1.000克放入50毫升的小三角瓶中,加入20毫升蒸馏水将肥料溶解湿润,再加入3毫升的浓硫酸用小火加热(不停摇动),待溶液减少到大约一半即可。
将三角瓶从火上拿下,冷却,然后将溶液转移到100毫升的容量瓶中用蒸馏水定容至刻度。
从定容液中吸取1毫升放入另一个100毫升的容量瓶中用蒸馏水再次定容。
此液为待测液。
2:吸取蒸馏水5毫升放于一个清洁的小烧杯中,作空白液。
3:吸取待测液5毫升放于另一个清洁的小烧杯中。
4:吸取8ppm铵态氮标液5毫升再放入另外一个清洁的小烧杯中。
5:向上述各烧杯中分别加入5毫升酚液和10毫升次氯酸钠,20毫升蒸馏水,摇匀停放30分钟。
6:上仪器比色测定:详见使用说明书中仪器的使用方法。
(三)结果计算:肥料氮(%)=仪器测试值×100/1×100/1×100/106式中:前两100—为样品前处理稀释倍数前1—称取样品的质量后1—为取样品体积100/106—ppm转变为 % 的含量复合肥料磷的测试:(一)1:浸提剂柠檬酸溶液的配制:从箱中取出一袋柠檬酸溶于200毫升蒸馏水中。
2:硫酸钼锑抗显色剂配制:1.5克抗坏血酸溶于100毫升硫酸钼锑液中。
(注:此液不易保存,使用时当天配制。
)(二)测试步骤:1:称取和均研碎的复合肥料0.200克,放入三角瓶或塑料瓶中,加入浸提剂柠檬酸溶液30毫升,加塞震荡30分钟,用中速无磷过滤纸过滤。
吸取滤液1毫升放入100毫升的容量瓶中,加蒸馏水定容至刻度。
此液为待测液。
2:吸取5毫升蒸馏水放入一个清洁的小烧杯中作空白液。
3:吸取5毫升待测液放入另一个清洁的小烧杯中。
4:吸取2ppm有效磷标液5毫升再放入另外一个清洁的小烧杯中。
5:向上述各烧杯中分别加入5毫升硫酸钼锑抗显色剂,排出气体,再各加40毫升蒸馏水摇匀停放30分钟。
6:上仪器比色测定::详见使用说明书中仪器的使用方法。
(三)结果计算:肥料磷含量(P2O5%)=测得待测液含量×30/0.2×100/1×100/106×2.2913式中:30、100—为样品前处理稀释倍数0.2—称取样品的质量1—吸取样品的体积100/106—ppm转变为 % 的含量2.2913—纯磷转变为 P2O5转变系数复合肥料钾的测试:(一)测定步骤:1:称取和均研碎的复合肥料0.500克,放入三角瓶或塑料瓶中,加入蒸馏水30毫升,加塞震荡30分钟,用中速过滤纸过滤。
吸取滤液1毫升放入100毫升的容量瓶中加蒸馏水至一半,再加入1—2滴10%的氢氧化钠溶液,加热煮沸5分钟,待冷却后用蒸馏水定容。
此为待测液。
2:吸取蒸馏水10毫升放入一个清洁的小烧杯中作空白液。
3:吸取待测液10毫升放入另一清洁的小烧杯中。
4:吸取20ppm的速效钾标准液10毫升再放入另外一个清洁的小烧杯中。
5:向上述各烧杯中分别加入EDTA二钠溶液10滴、甲醛溶液2毫升,然后再向各烧杯中分别加入2毫升四苯硼钠溶液和40毫升蒸馏水,摇匀停放5—10分钟。
6:上仪器比色测定:详见使用说明书中仪器的使用方法。
(二)结果计算:肥料钾含量(K2O%)=测得待测液含量×30/0.5×100/1×100/106×1.2046式中:30、100—稀释倍数0.5—称取样品质量1—吸取样品体积100/106—ppm转变为 % 的含量1.2046—将纯钾转变为 K2O的系数二、单质化肥测试方法氮肥的测试:(一)尿素的测试:尿素的测试方法和过程与复合肥料中氮的测试完全一样,只是在称样品的时候将1克变为0.2克即可。
(二)其它一些单质氮肥的测试:1:单质氮肥待测液的制备:称取样品1.000克,放入100毫升的容量瓶中,加入少量的蒸馏水将肥料充分溶解,然后补加水稀释至刻度。
从定容液中再吸取1毫升放入另一个100毫升的容量瓶中,用蒸馏水再次稀释定容。
此液为待测液。
2:以下的测试过程和结果计算与复合肥料氮的测试过程完全一样。
磷肥的测试:磷肥的测定方法和过程及结果计算与复合肥料磷的测试完全一样。