采样方法
土壤采样方法

土壤采样方法土壤采样是土壤调查和土壤分析的基础工作,对于农业生产、土壤环境保护和土壤科学研究具有重要意义。
正确的土壤采样方法能够准确反映土壤的真实情况,为土壤养分管理和土壤改良提供科学依据。
下面将介绍一些常用的土壤采样方法。
一、采样工具准备。
1. 土壤钻,用于采集深层土壤样品,一般用于土壤剖面观测和土壤剖面采样。
2. 土壤钻头,根据采样深度和土壤性质的不同选择合适的土壤钻头,一般有螺旋钻头、扁铲钻头和直刀钻头等。
3. 土壤钻杆,用于连接土壤钻头和土壤钻,长度根据采样深度而定。
4. 土壤铲,用于采集表层土壤样品,一般用于土壤肥力调查和土壤施肥试验。
5. 土壤桶,用于存放采集的土壤样品,保证采集的土壤样品不受外界污染。
二、采样点确定。
在进行土壤采样前,需要根据土壤类型、地形地貌、植被覆盖和土地利用等情况确定采样点。
一般来说,采样点应选择代表性的土壤类型和植被类型,并且要避免受到人为干扰的区域。
三、采样深度确定。
1. 表层土壤采样,一般在0-20厘米的范围内进行采样,可以反映土壤的肥力情况和植物生长的养分供应情况。
2. 深层土壤采样,根据土壤类型和作物根系分布情况确定采样深度,一般在20-100厘米的范围内进行采样。
四、采样方法。
1. 表层土壤采样,使用土壤铲在采样点周围清除杂草和残留物,然后在采样点周围挖一个V字形的坑,从坑中取土壤样品,混合均匀后装入土壤桶中。
2. 深层土壤采样,使用土壤钻和土壤钻杆进行采样,根据采样深度选择合适的土壤钻头,将土壤钻插入土壤中旋转取样,取出后装入土壤桶中。
五、采样注意事项。
1. 采样工具要保持清洁,避免污染土壤样品。
2. 采样过程中要避开根系和地下障碍物,保证采样的准确性。
3. 采样后要及时封闭土壤桶,避免土壤样品受到外界污染。
六、采样样品处理。
采样后的土壤样品要送至实验室进行土壤分析,分析结果将为土壤养分管理和土壤改良提供科学依据。
以上就是关于土壤采样方法的介绍,正确的土壤采样方法对于土壤调查和土壤分析具有重要意义,希望能够对大家有所帮助。
检测样本采样方案

检测样本采样方案1. 背景在进行检测样本采样时,选择合适的方案十分重要。
本文档旨在提供最新的采样方案,以确保准确和可靠的检测结果。
2. 采样目的采样的目的是收集样本以进行后续的检测和分析。
正确的采样方法能够保证样本的代表性和可靠性,从而提高检测结果的准确性。
3. 采样方法以下是最新的采样方法:3.1 表面采样对于表面的采样,推荐使用无菌棉签或无菌拭子。
在采样前,应先将采样工具消毒,并确保采样过程中的无菌操作。
将采样工具擦拭在要采样的表面上,确保覆盖面积广泛且充分接触。
3.2 液体采样液体采样通常是针对液体样本的采集。
对于液体,建议使用无菌,并在采样前将彻底消毒。
使用无菌吸管或无菌注射器,将适量的样本吸取到中,并确保密封。
3.3 静态空气采样静态空气采样是用于收集空气中的微生物样本。
使用预先消毒的采样器具,将采样器具置于要采样的位置,并在适当的时间内进行采样。
采样结束后,将采样器具密封,以确保样本的完整性。
4. 采样计划为了确保采样的全面性和可靠性,制定一个详细的采样计划是必要的。
采样计划应包括以下内容:- 采样日期和时间- 采样地点- 采样方法- 采样人员- 样本编号- 采样工具和的消毒方法5. 结论通过选择合适的采样方案,并遵循详细的采样计划,可以确保样本的质量和准确性。
在进行检测样本采样时,请始终遵守操作规程,并参考本文档提供的最新方案。
以上是《检测样本采样方案(最新)》的内容,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,请随时与我们联系。
*注意:本文档仅提供最新的采样方案,具体的操作规程和要求请参考相关法律法规,并根据具体情况做出独立决策。
采样方案有几种

采样方案有几种引言在数据分析和统计学中,采样是指从总体中选择局部样本进行调查和研究的过程。
采样方案是指选择样本的方法和过程。
采样方案的设计直接影响到样本的代表性和研究结果的准确性。
本文将介绍常见的几种采样方案及其特点。
简单随机采样简单随机采样是指从总体中随机选择相同数量的样本进行调查研究。
简单随机采样是一种根本的采样方案,它具有以下特点:•每个样本有相同的概率被选中,保证了样本的代表性。
•简单随机采样可以使用随机数生成器实现,并且容易操作。
简单随机采样的缺点是对于总体中分布不均匀的数据,可能导致样本的代表性缺乏。
系统抽样系统抽样是指按照一定的规律从总体中选择样本进行调查研究。
系统抽样的步骤如下:1.确定总体大小和所需样本数量。
2.计算抽样间隔〔总体大小除以样本数量〕。
3.随机选择一个起始点。
4.从起始点开始,按照抽样间隔选择样本。
系统抽样的优点是操作简便,同时对于总体中的分布不均匀数据,相对于简单随机采样有更好的代表性。
分层抽样分层抽样是指将总体按照某种特征进行划分,然后在每个小组内进行独立的抽样。
分层抽样的步骤如下:1.确定总体的划分标准〔如性别、年龄等〕。
2.根据划分标准将总体分为假设干个小组。
3.在每个小组内使用简单随机采样或系统抽样选择样本。
分层抽样的优点是保证了不同特征的样本都能被选中,增加了样本的多样性和代表性。
整群抽样整群抽样是指将总体按照某种特征划分为假设干个群体,然后从群体中选择一个或多个作为样本。
整群抽样的步骤如下:1.确定总体的划分标准〔如地区、机构等〕。
2.根据划分标准将总体分为假设干个群体。
3.从每个群体中采用简单随机采样或系统抽样选择一个或多个样本。
整群抽样的优点是可以降低数据收集和处理的复杂性,同时保证了群体间的相关性。
方便抽样方便抽样是指在数据收集过程中,选择最方便或最容易获得的样本直接进行调查研究。
方便抽样的特点是操作简便,适用于紧急或小规模的研究。
然而,方便抽样的缺点是可能导致样本的选择偏差,影响样本的代表性和研究结果的准确性。
采样的方法

采样的方法采样是指从总体中选取一部分作为研究对象的过程,是统计调查和研究的基础。
采样的方法有很多种,不同的研究对象和研究目的需要选择不同的采样方法。
下面将介绍几种常见的采样方法。
一、随机抽样。
随机抽样是一种简单随机抽样方法,它是根据概率的原理,以等概率的方式从总体中抽取样本的方法。
在进行随机抽样时,需要先确定总体的大小,然后使用随机数表或随机数发生器来进行抽样。
随机抽样能够保证样本的代表性和客观性,是一种常用的采样方法。
二、分层抽样。
分层抽样是将总体按照某种特征分成若干层,然后从每一层中分别进行随机抽样,最后将各层的样本合并在一起,形成最终的样本。
分层抽样能够保证每一层在样本中的代表性,适用于总体的特征较为复杂的情况。
三、整群抽样。
整群抽样是将总体按照某种特征划分成若干个群体,然后从这些群体中随机抽取若干个群体作为样本。
整群抽样适用于总体中群体之间差异较大的情况,能够减少样本的数量和调查成本。
四、方便抽样。
方便抽样是指根据研究者的方便性和可及性来选择样本的方法,这种方法的优点是简单方便,但是样本的代表性和客观性较差,容易产生偏差,因此在科学研究中往往不推荐使用。
五、系统抽样。
系统抽样是指按照一定的规律从总体中抽取样本的方法,比如每隔若干个单位抽取一个样本。
系统抽样能够保证样本的代表性和客观性,适用于总体中单位排列有序的情况。
六、多阶段抽样。
多阶段抽样是将总体按照一定的层次结构进行多次抽样的方法,适用于总体较大、分布较广的情况。
多阶段抽样能够减少调查成本,但是也容易引入抽样误差。
以上是几种常见的采样方法,不同的研究对象和研究目的需要选择适合的采样方法,以保证研究结果的准确性和可靠性。
在进行采样时,需要注意样本的代表性、客观性和随机性,避免产生偏差,从而得到科学、可靠的研究结论。
常见采样方法

常见几种采样方法
1.煤堆上如何采样?
煤堆上不采取仲裁煤样和出口煤样,必要时应用迁移煤堆(只适用于小煤堆)、在迁移过程中采样的方式采样。
子样的数目和质量按规定确定。
子样点应分布在煤堆的顶、腰和底(距地面0.5m)上,采样时应先除去0.2m的表面煤层。
2.汽车上如何采样?
子样点的数目和质量按规定确定。
子样点的分布:无论原煤、筛选煤、精煤、其他洗煤或粒度大150mm的块煤,均沿车厢对角线方向,按3点(首尾两点距车角0.5m)循环方式采取子样。
当1台车上需采取3个以上子样时,应将子样分布在对角线或平分线或整个车厢表面。
3.船舶上如何采样?
在船船上不直接采取仲裁煤样和进出口煤样,一般也不直接采取其他的商品煤样,而应在装(卸)煤过程于胶带输送机的煤流中或其他装(卸)工具(如汽车上)中采样。
样品采集方法与运用

样品采集方法与运用
一、采样原理
1、采样的定义
采样是指从一个具有其中一种特征的总体中,取出一部分具有该特征的样本的过程。
采样是统计学上分析其中一特性的重要依据,而这些样本又是抽样理论的基础,是进行抽样统计调查的基础。
2、采样的重要性
采样有助于收集、整理和分析大量的统计数据,从而深入研究大量统计数据中隐藏的规律性,而这些规律性又可以为制定长远计划和政策提供有效的参考依据。
二、样品采集方法
1、单点采样法
单点采样法是指在一定的空间区域内,取一个地点进行采样,其优点是简单、快捷,但适用于空间分布均匀的样本,兵不适用于空间分布不均匀的样本。
2、网格采样法
网格采样法是在一定的空间区域内,将空间分割为一个个的网格,然后在每个网格中进行采样,这种方法在面积较大,样本分布不均匀的情况下,有助于反映样本真实的分布特征。
3、系统采样法
系统采样法是指将样本空间分割成一些相关的小的空间,然后在每个小的空间中进行采样,这种采样法可以在一定程度上反映样本真实的分布特征,同时又可以使得采样有一定的系统性。
三、样品运用
1、数据分析
采样运用于数据分析,可以通过收集和整理样本,从而深入分析样本中隐藏的信息。
样本采集方法

样本采集方法
样本采集是市场调研中非常关键的一步,其质量直接影响到调研结果的准确性和可靠性。
目前市场调研中常用的样本采集方法主要包括以下几种:随机抽样、分层抽样、整群抽样、雪球抽样等。
下面将对这几种方法进行详细介绍和分析。
1. 随机抽样
随机抽样是市场调研中最常用的样本采集方法之一,其基本思想是从总体中随机抽取一定数量的样本。
该方法具有着较高的可靠性和代表性,但是样本数量较大、时间和成本较高。
2. 分层抽样
分层抽样和随机抽样的方法类似,但是在样本抽取时对总体进行了分层。
例如,如果调查对象是按地区划分的,就可以将样本分别从不同地区中抽取。
这种方法可以有效地减少样本数量并提高准确性,但需要先对总体进行严格的分层。
3. 整群抽样
整群抽样是将总体分成若干个群体,然后从群体中随机抽取一部分样本代表整群的方法。
这种方法适用于群体内部差异较小的情况,可大大缩小样本量,但是可能存在样本代表性差的问题。
4. 雪球抽样
雪球抽样是一种针对特定人群采样的方法。
例如,如果要调查某一种罕见病的患者,可以在已知患者的基础上,通过他们的联系方式和社交网络,逐渐扩大样本量。
该方法适用于特殊人群研究,但是样本代表性也存在问题。
总体而言,不同的样本采集方法各有其优劣,我们需要根据研究的对象和目的来选择合适的方法。
此外,在样本采集过程中还需要注意一些问题,如样本量要足够大,避免人为影响样本的选择等。
只有在样本采集环节中注意到以上问题,才能够得到可靠的市场调研结果。
采样的基本方法

采样的基本方法
采样是指从总体中抽取一部分个体,对其进行观察和测量,以了解总体性质的一种方法。
采样的基本方法包括以下几种:
1.简单随机抽样:从总体中随机选择若干个体形成样本,每个个体被选入样本的概率相等。
2.分层抽样:将总体按照某些特征分为若干层,然后在每一层内进行简单随机抽样,最终组合成样本。
这种方法可以增加样本的代表性,减小误差。
3.整群抽样:将总体按照某些特征划分为若干个群体,然后随机选择若干个群体作为样本,再对每个群体内的所有个体进行观察和测量。
这种方法适用于群体间差异大的情况。
4.多阶段抽样:将总体划分为若干个阶段,先在第一阶段中进行简单随机抽样,然后在所抽出的个体所处的单位中再进行抽样,直到得到需要的样本。
这种方法适用于总体分布不均匀或样本容量很大的情况。
5.系统抽样:按照某一规律从总体中选取若干个体形成样本,如每隔k个个体选一个。
这种方法适用于总体不是很大且没有明显的规律性分布。
以上是采样的基本方法,每种方法都有其适用的场景和优缺点,选择哪种方法要根据具体情况进行权衡。
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2 、硝酸分解法
• 称取一定量样品于50ml硼硅玻璃管中,加 几粒沸石和适量浓硝酸,徐徐加热至沸并 回流15min,取下冷却,定容,静置过夜, 取上清液分析测定。 • 可溶解出由于水解和悬浮物吸附而沉淀的 大部分重金属,适用于了解受污染的状况。
3、 水浸取法
• 称取适量样品,置于磨口锥形瓶中,加水, 密塞,放在振荡器上振摇4h,静置,用滤 纸过滤,滤液供分析测定。 • 该方法适用于了解底质中重金属向水体释 放情况的样品分解。
常用的浓缩方法
• 蒸馏法或减压蒸馏法(旋转蒸发仪) • K-D浓缩器浓缩法 • 氮吹仪
K-D浓缩器浓缩法
早期的仪器在常压下浓 缩,近些年加上了毛细管, 可进行减压浓缩,提高了浓 缩速度。为防止待测物损失 或分解,加热K-D浓缩器的 水浴温度一般控制在50℃以 下,最高不超过80℃。特别 要注意不能把提取液蒸干。
底质监测的意义及目的
• 水、底质和生物组成了完整的水环境体系。
• 通过底质监测,可以了解水环境污染现状,
追溯水环境的污染历史,研究污染物的沉积、
迁移、转化规律和对水生生物特别是底栖生 物的影响,并对评价水体质量,预测水体变 化趋势和沉积污染物对水体的潜在危险提供 依据。
一、样品采集
1、断面设置: 设置原则与水质监测断面相同,其位置应尽可能 与水质监测断面相重合 。
(二)分解和浸取
• 1、 硝酸(或王水)-氢氟酸-高氯酸分解 法
• 2 、硝酸分解法 • 3、 水浸取法
1、 硝酸(或王水)-氢氟酸-高氯酸 分解法
• 分解过程:称取一定量样品于聚四氟乙烯烧杯中, 加硝酸(或王水)在低温电热板上加热分解有机 物;取下稍冷,加适量氢氟酸煮沸(或加高氯酸 继续加热分解并蒸发至约剩0.5ml残液);再取下 冷却,加入适量高氯酸,继续加热分解并蒸至近 干。最后用1%硝酸煮沸溶解残渣,定容、备用。 • 可测定全量Cu,Pb,Zn,Cd,Ni,Cr。 王水:硝酸与盐酸混合物( 1 :3 )
加速溶剂萃取萃取原理
• 在高温条件下 ,待测物从基体上的解吸和溶 解动力学过程加快 ,可大大缩短提取时间 . 同时由于加热的溶剂具有较强的溶解能力 , 因此 ,可减少溶剂的用量 .在萃取的过程中 保持一定的压力可提高溶剂的沸点 ,使其保 持液体状态 ,从而保证萃取过程的安全性
加速溶剂萃取优点
1.全部过程自动化 2.多次萃取 3.萃取时间短,可在数分钟内即可完成常规萃取方 法数小时所做的工作,传统的索氏萃取要花费448小时,而使用快速溶剂萃取仪,在仅仅15分钟 内即可获得与上述方法等同的结果 4. 消耗溶剂少,10g 样品仅需15mL溶剂,使溶剂 消耗量降低了90%以上。 5. 可获得比传统萃取技术更高的萃取回收率 6. 已成熟的能用溶剂萃取的方法都可以用加速溶剂 萃取法处理
采样点在水质采样点垂线的正下方,以便于与水 质监测情况进行比较;当正下方无法采样时,可略 作移动。 湖(库)底质采样点一般应设在主要河流及污染 源水进入后与湖(库)水混合均匀处。采样点应避 开底质沉积不稳定、易受搅动和水表层水草茂盛之 处。
2、采样次数:
由于底质比较稳定, 受水文、气象条件影响 较小,一般每年枯水期 (Low water period)采样1 次,必要时可在丰水期 (High flow period)增采1 次。
常用的分离方法
液液萃取法,蒸馏法,层析法,磺化 法,皂化法,气提法,液上空间法,低温 冷凝法等。
层析法(经典液相色谱)
• 柱层析、薄层层析、纸层析 • 将提取液通过装有吸附剂的层析柱,提取液被吸 附在吸附剂上,但由于不同物质与吸附剂之间的 吸附力大小不同,用适当溶剂淋洗时,按一定顺 序被淋洗出来,吸附力小的组分先流出,吸附力 大的组分后流出,使混合物彼此分离。 • 常用的吸附剂有硅酸镁、活性炭、氧化铝、硅藻 土、纤维素、高分子微球、网状树脂等。
3、采样量:
视监测项目、目的而定, 一般为1—2kg 。
4、采样方法 :
在较浅水域采集表层 底质样品,采样量较大 时,一般采用掘式采泥 器; 采样量较少时,用锥 式或钻式采泥器。
4、采样方法 :
采集供测定污染物垂直分布 情况的底质样品,用管式泥 芯采样器采集柱状样品。
4、采样方法 :
2、超声波提取法
• 以超声波为能源,在液体介 质中产生大量看不到的微泡, 微泡迅速膨胀、破裂,促使 萃取剂与样品亲密接触,并 渗入内部,将欲分离组分迅 速提取出来。 • 适用于从底质、污泥土壤等 固体样品中提取非挥发性和 半挥发性有机化合物。
3、超临界流体提取法
• 该方法与通常的液液萃取或液-固萃取原理相同, 所不同的是以超临界流体为萃取剂。 • 超临界流体是介于气液之间的一种既非气态又非 液态的介质,是在物质的温度和压力超过其临界 点时的状态,特点是:密度与液体相近,故与溶 质分子的作用力强,易溶解其他物质;粘度小, 接近于气体,故传质速率高;表面张力小,容易 渗透进入固体颗粒,能保持较大的流速。 • 使萃取过程高效、快速,已用于底质、污泥、土 壤、空气颗粒物、生物组织等固体样品中农药、 多环芳烃、多氯联苯、石油烃、酚类、有机胺等 有机污染物的提取。
在浅水或干涸 河段,用 长柄 塑料勺或金属 铲采集即可。
一、样品采集
• 样品尽量沥去水分后,装入玻璃瓶或塑料 袋内,贴好标签,填写好采样记录表。 • 底质采样一般与水质采样同时或紧接进行, 样品的保存与运输方法与水样相同。
二、样品的预处理
底质样品送交实验室后,应尽快处理 和分析,如放置时间较长,应于-20~-40C 的冷冻柜中保存。 1. 制备(脱水筛分) 2. 分解或浸取-金属 3. 提取-有机污染物 净化和浓缩
• 从底质、污泥等提取出来的样品溶液,有时还需 要净化或浓缩才能满足分析方法的要求。 1.分离方法: 有机溶剂提取欲测组分的同时,往往也将能 溶于提取剂的其他组分提取出来。例如,用石油 醚等提取有机氯农药时,也将脂肪、蜡质、色素 等提取出来,还需要将其分离出去。 2. 浓缩方法: 提取液经分离净化后,欲测污染物浓度可能 达不到分析方法的要求,就需要进行浓缩。
加速溶剂萃取的应用
• 环境、药物、食品、聚合物工业 • 在环境分析中的应用: 广泛用于土壤、污泥、沉积物、大气 颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜、水果 等样品中多氯联苯、多环芳烃、有机磷、 有机氯、农药、苯氧基除草剂、三嗪除草 剂、柴油、总石油烃、二恶英、呋喃、炸 药等的萃取。
加速溶剂萃取
• 常见的仪器有戴安公司的ASE和Supelco SFE-400 • 萃取池由不锈钢或其他耐高压(>13.8MPa)材料制成。主要 部件为溶剂供应系统、萃取单元、加热炉、收集系统和吹 扫系统。
(三)、有机污染物的提取
• 1、索氏提取器提取法 • 2、超声波提取法 • 3、超临界流体提取法
• 4、微波辅助提取法(MAE)
1、索氏提取器提取法
• 用有机溶剂提取底质、污泥、土壤等固体样品中 的非挥发性和半挥发性有机化合物。 • 将样品放入滤纸筒中或用滤纸包紧,置于提取筒 内;在蒸馏烧瓶中加入适当溶剂,连接好回流装 置,并在水浴上加热,溶剂蒸气经侧管进入冷凝 器,凝集的溶剂滴入提取筒,对样品进行浸泡提 取。当提取筒内溶剂液面超过虹吸管的顶部时, 就自动流回蒸馏瓶内,如此重复进行。因为样品 总是与纯溶剂接触,所以提取效率高,且溶剂用 量小。 • 该方法费时,常用作研究其他提取方法的对照比 较方法。
液体样品
气体样品
吸附
顶空1939年
吹扫-捕集1974年
海洋底质中多环芳烃的检测
检测海洋底质中PAHs的意义
• 由于PAHs 是低水溶性,在环境中的最终迁移过程是吸附 到沉积物中,然后进行缓慢的生物降解、挥发和水解等过 程。因此,水体沉积物被认为是多环芳烃等疏水性有机化 合物的最终归宿之一。 • 沉积物作为有机污染物(如多环芳烃)的一个贮存库,成 为可再释放造成水体污染的二次污染源。 • 通过底质监测,可以了解水环境污染现状,追溯水环境的 污染历史,研究污染物的沉积、迁移、转化规律和对水生 生物特别是底栖生物的影响,并对评价水体质量,预测水 体变化趋势和沉积污染物对水体的潜在危险提供依据。 • 因此对海洋沉积物中的多环芳烃类有机污染物的研究具有 重大意义。
1. 萃取池体积1-100毫升多种规格 2.萃取时间15分钟/每个样品 3.溶剂用量15毫升/10克 4.12/24萃取池程序控制,连续工作 5.溶剂控制器可用于全自动溶剂混合, 节省劳动力,减少溶剂的挥发。另外, 还可对样品用不同极性的溶剂进行交 替选择性萃取。
戴安公司的ASE
净化和浓缩(书p333-334)
第九节 底质监测
• 本节内容:
1)介绍底质监测的意义、采样方法, 2)了解底质样品的制备与分解,污染物的 测定方法原理和操作要点。
• 底质是指江、河、湖、库、海等水体
底部表层沉积物质。是矿物、岩石、
土壤的自然侵蚀产物,废(污)水排
出物沉积及生物活动物质之间物理、
化学反应等过程的产物。 • 一般不包括工厂废水沉积物及废水处 理厂污泥。
超临界流体萃取剂
• 萃取低极性和非极性化合物,多选用临界 值相对较低、化学性质不活泼和无毒的二 氧化碳作萃取剂。 • 对于极性较大的化合物,通常选用氨或氧 化亚氮作为超临界流体萃取剂。
4、微波辅助提取法 (MAE离组分的方法。 • 原理:将粉碎的样品与合适的溶剂充分混合,放 入微波炉的样品穴内进行微波照射,利用溶剂和 样品中组分吸收微波能量,加速组分的溶出。 • 提取溶剂的选择:提取极性组分用甲醇、水等极 性溶剂;提取非极性组分用正己烷等非极性溶剂; 有时用混合溶剂比单一溶剂可获得更理想的效果。 • 方法具有快速、高效、同时可处理多个样品的优 点。
200目)筛,装入棕色广口瓶中,贴上标签,冷冻
保存备用。 四分法取样:样品平铺成圆形,分成四等分,取 相对的两份混合,然后再平分,直到达到自己的 要求