大量元素水溶肥测定操作方法
大量元素水溶肥料番茄上的肥效试验

大量元素水溶肥料番茄上的肥效试验番茄是一种非常常见的蔬菜,也是人们日常生活中常见的食材。
在番茄的种植过程中,肥料的使用是非常重要的一环,对于番茄的生长发育起到了至关重要的作用。
因此,本文将对番茄上的肥效试验进行介绍。
一、实验设计1、实验方案本次肥效试验的实验因素为施肥方式和不同肥料,在此基础上,对番茄的生长和产量进行观测和比较。
实验选用的施肥方式为底肥和追肥,底肥采用的是30%农家肥和70%有机肥混合施用,追肥采用的是水溶肥料。
2、实验材料本次实验所选用的番茄品种为玉米巨人,肥料选用的为有机肥、硫酸铵水溶肥料、钾肥水溶肥料和复合水溶肥料,每种肥料用量相同。
3、实验过程实验选用的田地进行深翻、整平、耕作后,在秋季采用底肥方式施用肥料,底肥肥料为30%农家肥和70%有机肥混合,用量为30公斤/亩。
春季开始生育期后进行追肥,追肥采用前述所选用的肥料,用量为每亩1.5公斤。
二、实验结果1、植株高度实验结果表明,采用水溶肥料追肥的番茄植株比使用有机肥的番茄植株高出了3-4厘米左右。
其中,钾肥的作用最为显著,管束的能力强,使番茄的茎干不易折断,同时也有助于番茄营养成分的吸收,提高了番茄的产量。
2、鲜重采用水溶肥料追肥的番茄鲜重明显高于使用有机肥的番茄,差异达到了十分罕见的55%以上。
从不同肥料对鲜重产量的影响来看,复合水溶肥料、硫酸铵水溶肥料和钾肥水溶肥料的效果较好,而有机肥的效果则要逊色一些。
3、叶片质量使用有机肥的番茄叶片萎缩干瘪,其质量之差是使用水溶肥料追肥番茄的1.5倍以上。
然而,在不同种类的水溶肥料中,硫酸铵水溶肥料的效果是最好的。
4、总产量总产量是评价番茄生长质量的重要标准之一,实验结果表明,采用水溶肥料追肥的番茄总产量是使用有机肥的番茄的1.5倍左右。
同样地,钾肥的效果最为显著,其他应用的肥料效果相对较差。
鉴于以上结果,我们可以得出以下结论:1、底肥选择农家肥和有机肥的混合是比较合适的选择,可以为番茄生长提供较好的氮源和营养源。
大量元素水溶肥料番茄上的肥效试验

大量元素水溶肥料番茄上的肥效试验水溶肥料是现代农业中普遍使用的一种肥料类型,其溶解度高、吸收速度快,能够为植物提供全面和均衡的养分。
番茄作为人们生活中常见的蔬菜之一,在大量元素水溶肥料的肥效试验中得到了广泛应用。
本文将从番茄的生长情况、肥效测试的方法和结果等方面对大量元素水溶肥料在番茄上的肥效试验进行详细介绍。
番茄是一种营养需求较高的蔬菜植物,其生长需要充足的光照、适宜的温度和合适的养分供应。
而大量元素水溶肥料则能够为番茄提供全面和均衡的营养,满足其生长的需要。
根据之前的研究和实践经验,大量元素水溶肥料中的主要成分包括氮、磷、钾等,其中氮是植物生长所需的主要元素,磷是促进植物花果着色和提高产量的关键元素,钾则对植物的生长及抗逆行性起重要作用。
大量元素水溶肥料的肥效测试通常会采用田间试验或温室试验的方式进行。
在试验前,首先要选择适宜的番茄品种并统一培育条件,确保参试植株的生长状态基本一致。
然后,在番茄生长的不同阶段分别施用不同含量的大量元素水溶肥料,并设立对照组进行比较。
在施肥过程中,可以根据生长情况和叶片颜色等指标来判断植株对肥料的吸收情况,并及时调整施肥量和频次。
还可以通过采集番茄的地上部分和地下部分进行生物测定,如叶绿素含量、叶面积、根系发达程度等来评估肥效。
大量元素水溶肥料在番茄上的肥效试验通常会得到以下几个方面的结果:植株生长旺盛,株高、茎粗和叶片数量都较多。
产量增加,纵向生长和横向扩展的茎部增加,果实数量和大小增加,果实的可食部分增多。
番茄的品质也得到提升,果实的口感更好,颜色更鲜艳,甜度更高。
大量元素水溶肥料还能提高番茄的抗逆性,增强其对病虫害的抵抗能力。
大量元素水溶肥料在番茄上的肥效试验表明其能够满足番茄对养分的需求,促进植株生长,提高产量和品质,并提高番茄的抗逆性。
在实际应用中还需要结合具体的栽培环境和土壤条件来选择合适的施肥量和施肥时间,以达到最佳的肥效效果。
还需要继续进行更多的实验和研究,进一步完善大量元素水溶肥料在番茄上的应用技术,为番茄的种植和生产提供更好的支持。
大量元素水溶肥料配方生产实用实用工艺检验方法

大量元素水溶肥料清液型配方及生产工艺
中华人民共和国农业部标准:NY1107-2010大量元素水溶肥料(中量元素型)液体产品,主要技术指标大量元素含量g/L ≥500中量元含量g/L ≥10水不溶物含量g/L ≤50PH(1::250倍稀释)3.0 ~9.0大量元素水溶肥料(微量元素型)液体产品,主要技术指标大量元素含量g/L ≥500微量元含量g/L ≥2 ~30水不溶物含量
g/L≤50PH(1::250倍稀释)3.0 ~9.0
这里面主要是大量元素N、P、K元素的选择问题,氮元素主要选择以尿素为主要原料,物美价廉,溶解度大,磷和钾选择螯合态的磷酸氢二钾,螯合态的磷酸氢二钾的磷钾含量高,溶解度大,这是配置清液型大量元素水溶肥料中大量元素的最佳选择,例如:配置N-P2O5-K2O为150-150-200为例:
原料:尿素(46.4%):323.3KG/m3
螯合态磷酸氢二钾(p2o5:40%,K2O:54%): 372.5KG/m3
水:614KG/ m3(左右)
操作方法:1、先加580KG的水,加热至40-50℃,搅拌,加入尿素,加热至30℃,或用手试不觉得冷,继续搅拌,加入螯合态磷酸氢二钾,搅拌至溶解,静止12小时,使其充分反应。
2、根据需要加入中量元素钙或镁,搅拌使其充分溶解;或者加入适量的微量元素原料,搅拌使其充分溶解
3、定容至1000L,分装即可。
检测:1、大量元素水溶肥料的密度一般较高,在1.3克/毫升以上;
2、大量元素水溶肥料的PH值在8-9之间。
大量元素水溶肥料配方生产工艺检验方法

大量元素水溶肥料清液型配方及生产工艺
中华人民共和国农业部标准:NY1107-2010大量元素水溶肥料(中量元素型)液体产品,主要技术指标大量元素含量g/L ≥500中量元含量g/L ≥10水不溶物含量g/L ≤50PH(1::250倍稀释)3.0 ~9.0大量元素水溶肥料(微量元素型)液体产品,主要技术指标大量元素含量g/L ≥500微量元含量g/L ≥2 ~30水不溶物含量
g/L≤50PH(1::250倍稀释)3.0 ~9.0
这里面主要是大量元素N、P、K元素的选择问题,氮元素主要选择以尿素为主要原料,物美价廉,溶解度大,磷和钾选择螯合态的磷酸氢二钾,螯合态的磷酸氢二钾的磷钾含量高,溶解度大,这是配置清液型大量元素水溶肥料中大量元素的最佳选择,例如:配置N-P2O5-K2O为150-150-200为例:
原料:尿素(46.4%):323.3KG/m3
螯合态磷酸氢二钾(p2o5:40%,K2O:54%): 372.5KG/m3
水:614KG/ m3(左右)
操作方法:1、先加580KG的水,加热至40-50℃,搅拌,加入尿素,加热至30℃,或用手试不觉得冷,继续搅拌,加入螯合态磷酸氢二钾,搅拌至溶解,静止12小时,使其充分反应。
2、根据需要加入中量元素钙或镁,搅拌使其充分溶解;或者加入适量的微量元素原料,搅拌使其充分溶解
3、定容至1000L,分装即可。
检测:1、大量元素水溶肥料的密度一般较高,在1.3克/毫升以上;
2、大量元素水溶肥料的PH值在8-9之间。
大量元素水溶肥棉田肥效试验

、
材料 与 方法
1 . 试 验 时 间 和 地 点
试 验于 2 0 1 4年 在 鄯 善 县 辟 展 乡 大 东 湖 村 温 室
大 棚 内进 行 。供试 温 棚 土壤 有 机 质 含 量 l 2 . 2克/ 千
克 、 碱解氮 7 7 . 1克/ 千克 、 有 效磷 1 6 . 3克/ 千克 、 速 效
②肥 料用量
处理 1 : 6 6 7 米 施优质农 家肥 2
吨、 磷 酸二 铵 2 O千 克 、 尿素 8千克 作基 肥 ; 追 肥 使用 大量 元 素水 溶肥 料 。 于蕾期 每 6 6 7米 追施 1 0千 克 , 花 期每 6 6 7米 追施 2 5千 克 , 铃 期每 6 6 7米 追施 1 5
2 . 供 试 作 物
试验于 2 0 1 4年 4月 1 1日播种 。供试 棉 花 品种
为新 陆 早 5 4号 , 6 6 7米 播种 3 . 5千 克 , 4月 2 3日出
供试 棉花 品种 为新 陆早 4 5号 。
3 . 试 验 地 概 况
苗, 出苗 率 9 1 %。6月 1 5日灌 头水 , 全 生 育期 灌水 5 次。 生 育期 内有 棉铃 虫零 星 危害 , 未 防治 。 9月 2 3日 开始 采摘 棉 花 。
为 验证 硫 酸镁 钾肥 在 鄯善 县 大棚 番 茄 上 的施 用 效果 , 并为 其推 广 提供 依据 。 特安 排硫 酸 镁钾 肥 田间
肥效 对 比试 验 。
一
机 肥为 羊粪 。
4 . 试 验 设 计
试 验设 3个处 理 。处 理 1 为 施用 硫 酸镁 钾 肥处 理; 处 理 2为 施用 常 规钾 肥硫 酸 钾 ( 与处理 1 硫 酸 镁 钾 肥 等价 ) ; 处 理 3为清 水对 照处 理 , 不 施 钾肥 。 试 验 采 用 随机 区组排 列 , 每个 处 理重 复 3次 , 每 小 区面 积
大量元素水溶肥料番茄上的肥效试验

大量元素水溶肥料番茄上的肥效试验肥料是番茄生产中非常重要的一环,它直接影响到番茄的产量和质量。
为了测试不同种类的水溶肥料对番茄生长的影响,我们进行了一系列肥效试验。
本文旨在总结我们所进行的肥效试验,分析不同水溶肥料对番茄生长的影响,并为番茄生产提供科学依据。
一、试验地点和方法1. 试验地点我们选择了一个位于郊外的番茄种植基地进行肥效试验。
该地点土层疏松,排水良好,阳光充足,非常适宜番茄生长。
该基地还具备水源充足、气候稳定等优势条件,非常适合进行肥效试验。
2. 试验方法我们选取了三种常用的水溶肥料进行试验,分别为A肥、B肥和C肥。
在试验开始前,首先我们做了详细的土壤测试和番茄生长环境的评估,确保试验的准确性和科学性。
然后我们在番茄生长的不同阶段,按照不同的施肥方案进行了试验。
每个方案设置三个重复测点,以确保试验结果的可靠性。
二、试验结果1. 生长速度经过一段时间的观察,我们发现在同等条件下,不同水溶肥料对番茄的生长速度有着明显的影响。
在试验初期,施用A肥的番茄生长速度最快,生长势最旺盛;而施用C肥的番茄生长速度最慢,并且生长势较弱;施用B肥的番茄处于中等状态。
2. 植株健康状况我们还对不同施肥方案下番茄的植株健康状况进行了观察。
结果显示,施用A肥的番茄植株健康状况最好,叶色翠绿,植株粗壮;施用B肥的番茄次之,植株状态一般;施用C肥的番茄植株健康状况最差,叶色苍黄,植株瘦弱。
3. 产量和品质最终,我们对不同施肥方案下的番茄产量和品质进行了测定。
结果显示,施用A肥的番茄产量最高,且果实均匀、色泽鲜艳;施用B肥的番茄产量次之,果实略显不规则,但品质尚可;施用C肥的番茄产量最低,果实不均匀,品质较差。
三、分析和总结通过以上试验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 不同水溶肥料对番茄生长有着明显的影响,A肥具有促进番茄生长的效果,C肥则对番茄生长有一定抑制作用。
2. 不同水溶肥料对番茄产量和品质也有着显著影响,A肥能够提高番茄产量和品质,C肥则会降低产量和品质。
大量元素水溶肥测定方法

大量元素水溶肥测定方法
水溶肥是指将固体或液体肥料溶解在水中形成肥料溶液后使用的一种施肥方式。
水溶肥溶液中的各种元素含量的测定对于合理调节施肥量,提高肥效具有重要意义。
下面将介绍一种大量元素水溶肥测定方法。
1.样品准备
首先,将待测水溶肥按照一定比例与水混合,制备成一定浓度的肥料溶液。
然后,取一定量的肥料溶液,放入适量的离心管或试管中。
2.氮元素测定
将取样中的溶液用水稀释至一定浓度,然后使用氨化酶催化反应将氨气转化为氨离子。
之后使用指示剂标定法或者仪器法测定氨离子的浓度,从而得到氮元素的含量。
3.磷元素测定
将取样中的溶液用盐酸钠稀释至一定浓度,然后使用酸性高锰酸钾溶液滴定至颜色显著变化。
通过溶液中高锰酸钾的消耗量计算出磷元素的含量。
4.钾元素测定
将取样中的溶液用稀硝酸稀释至一定浓度,然后使用火焰光度法或原子吸收法测定钾元素的含量。
5.钙、镁元素测定
将取样中的溶液用硫酸稀释至一定浓度,然后使用酸碳酸盐滴定法测定钙、镁元素的含量。
6.微量元素测定
对于微量元素的测定,可以使用原子吸收光谱仪、荧光光度法等仪器方法进行测定。
根据待测元素的特性选择合适的方法进行测定。
总结:
以上是大量元素水溶肥测定方法的基本步骤。
根据不同元素的特性和浓度,选择合适的方法进行测定,以确保测定结果的准确性和可靠性。
在实际操作中,还应注意样品的采集、保存和处理,避免样品污染和损失,保证实验结果的可靠性。
水溶肥中氮磷钾含量的测定

水溶肥中氮磷钾含量的测定在咱们的日常生活中,水溶肥就像那隐形的好帮手,默默为植物提供养分,让它们生机勃勃。
大家知道,植物想要茁壮成长,氮、磷、钾这三样东西可是必不可少的。
氮可以让植物长得快,磷能帮助根系发育,而钾则增强植物抵抗病虫害的能力。
这就像给植物喝了一碗大补汤,滋养得它们活力四射。
说到测定水溶肥中的氮、磷、钾含量,听上去是不是有点复杂?其实没那么可怕,咱们可以把它想象成一个侦探故事。
咱们得准备一些工具,像试剂、量筒这些实验室的小玩意儿,就像侦探们用的放大镜一样。
然后,从水溶肥里取一小勺,放进量筒里,接着加入一定量的水,搅拌均匀。
嗯,就像在调制一杯美味的饮品,记得要用力搅拌哦,让所有的成分都混合在一起。
我们要分阶段来分析这混合物。
对于氮的测定,咱们可以用一种叫“凯氏定氮法”的方法,听起来高大上,其实就是一个简单的化学反应。
加上一些试剂,观察颜色变化,嘿,你就能知道氮的含量了。
再说说磷,用另一种试剂,颜色又会变化。
钾呢,大家可以用火焰光谱法,嘿,那种颜色就像烟花绽放一样,惊艳无比。
说到这里,有些朋友可能会问,这测定值有什么用呢?嘿,别小看这些数据!了解水溶肥的成分,不仅能帮助咱们选择合适的肥料,还能在施肥的时候掌握一个度。
就像烹饪,盐放多了太咸,放少了没味,植物也一样,得找个平衡点。
这里也有一些小窍门,比如说在测定之前,最好能了解一下土壤的基本情况,这样才能更好地为植物“对症下药”。
使用水溶肥的时候,得考虑天气情况,别让雨水把肥料冲走,植物可不想吃“湿饭”呢!真是的,有时候天公作美,其他时候又像故意跟我们作对,种地真是一门艺术。
水溶肥的选择也得因地制宜。
不同的植物对营养需求不一样,就像人们的口味各有千秋。
有些喜欢酸的,有些偏爱甜的,所以我们在选择肥料时,也得看看植物的需求,做个懂得照顾植物的好朋友。
没错,就像朋友间的相处,得多了解,多沟通。
再加上现在科技发达,市场上有各种各样的水溶肥,真是让人眼花缭乱。
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总氮含量的测定:
1.1 仅含铵态氮式样
称取约0.5g式样于蒸馏瓶中,加约70ml水,摇动,使式样溶解。
连接蒸馏装置。
于500ml三角瓶中加入50ml硫酸溶液和4~5滴混合指示剂,连接在出液口。
从漏斗处加入20ml 氢氧化钠溶液,并在还剩4~5ml是用水冲洗,在漏斗加入水进行封闭。
打开冷凝水开始蒸馏。
当蒸馏液达到300ml时,用PH试纸检查出管口,如不显示碱性则结束蒸馏。
1.2 含硝酸态氮和氨态氮的式样
称取0.5g左右式样于蒸馏瓶中,加入约70ml水,摇动,加入3g定氮合金,将蒸馏瓶连接在蒸馏装置上,蒸馏过程除加入20ml氢氧化钠溶液后静置10min再开始蒸馏外,其他步骤同1.1
1.3 含酰胺态氮和铵态氮的式样
称取0.5g左右式样于蒸馏瓶,加入0.5g五水硫酸铜和10ml硫酸,插上长颈漏斗,置于电热炉上进行消化,加热至硫酸发白烟20min后停止,待冷却至室温加入70ml水。
蒸馏过程除加入50ml氢氧化钠溶液外,其他步骤同1.1
1.4 含有机物,酰胺态氮和铵态氮的式样
称取0.5g左右式样于蒸馏瓶中,加入2g混合催化剂和10ml硫酸,插上长颈漏斗,置于电热炉上加热至式样溶液无色透明或程灰白色后停止,待消化液冷却加入70ml水。
蒸馏过程除加50ml氢氧化钠溶液外,其他步骤同 1.1
1.5 含硝酸态氮,酰胺态氮和铵态氮式样
称取0.5g左右式样于蒸馏瓶中,加入10ml水,摇动。
加入1.2g铬粉和7ml盐酸,静置5min,插上长颈漏斗。
将蒸馏瓶置于消化装置上调节温度为100℃,加热至沸腾并产生大量墨绿色泡沫后继续加热2~3mim。
冷却至室温后加入0.5g五水硫酸铜和10ml硫酸,逐渐将炉升至380℃,不断摇动蒸馏瓶,保证瓶内溶液不沉积结块。
硫酸发烟20mim后停止加热,待冷却至室温后加水70ml。
蒸馏过程除加60ml氢氧化钠溶液外,其他步骤同1.1 1.6 含硝酸态氮,有机物,酰胺态氮和铵态氮的式样
称取0.5g式样于蒸馏瓶中,加入10ml水,摇动。
加入1.2g铬粉和7ml盐酸,静置5min,插上长颈漏斗将蒸馏瓶置于消化装置上调节温度为100℃,加热至沸腾并产生大量墨绿色泡沫后继续加热2~3mim。
冷却至室温后加入2g混合催化剂和10ml硫酸,插上长颈漏斗,浸泡过夜。
次日将消化液置于消化装置上,逐渐升温至硫酸发烟,在380℃消化。
消化过程需不断摇动蒸馏瓶,保证瓶内溶液沉淀不结块。
消化60min后停止加热,冷却至室温后加入70ml 水。
蒸馏过程除加60ml氢氧化钠溶液外,其他步骤同1.1
2 滴定
用氢氧化钠标准滴定溶液返滴定过量的硫酸至呈灰绿色为终点
磷含量的测定
1 称取1g左右式样置于250ml容量瓶中,加入50ml硝酸溶液,充分溶解,用水定容,混匀后干过滤,弃去最初几毫升滤液,滤液待测。
2 吸取10ml式样滤液,置于500ml烧杯中,加入10ml硝酸,用水稀释至100ml盖上表面皿,在电热炉上加热至沸,去下烧杯加入35ml亏钼磷铜试剂,盖上表面皿,在加热微沸1min至沉淀分层,取出烧杯,用少量水冲洗表面皿,冷却至室温。
3 用预先在180℃干燥箱内干燥至恒重的玻璃坩埚抽滤,先将上层清液过滤完,然后用倾泻法洗涤沉淀1~2次每次用水25ml将沉淀全部转移到坩埚中,用水洗涤沉淀多次。
然后将坩埚同滤器置于180℃干燥箱内,待温度达到180℃后,干燥45min,取出移入干燥器内,冷却至室温称重
钾含量的测定
1 称取1g左右式样置于250ml容量瓶中,用水定容,混匀后干过滤,弃去最初几毫升滤液,滤液待测。
2 吸取一定体积的式样溶液,置于300ml烧杯,加入40mlEDTA溶液,加2~3滴酚酞溶液,滴加氢氧化钠溶液至红色出现时,在过量1ml,盖上表面皿。
在通风柜内缓慢加热煮沸15min,取下烧杯,用少量水冲洗表面皿,冷却至室温,若红色消失再用氢氧化钠调至红色。
3 在不断搅拌下,于式样溶液中逐滴加入四本硼酸钠溶液,加入量每含1mg氧化钾加四本硼酸钠0.5mL,并过量约7mL,继续搅拌1min,静置15mim以上,用倾虑法将沉淀过滤于120℃下预先恒重的玻璃坩埚式虑器内,用四本硼酸钠洗涤液洗涤沉淀5~7次,每次用量约5mL,最后用水洗涤2次,每次用量5mL。
4 将盛有沉淀的坩埚置于120℃干燥箱中,干燥1.5小时,然后放在干燥器内冷却,称重。