根际阳离子交换量测定
土壤中阳离子交换量的测定方法

土壤中阳离子交换量的测定方法一、酸解法酸解法测定土壤CEC的原理是使用强酸与土壤反应,将土壤中吸附在表面的阳离子和酸解出来的阳离子一同测定。
常用的酸解法有氯酸盐法、硫酸法和热酸法。
氯酸盐法是最常用的酸解法之一、该方法采用氯酸盐提取土壤中的阳离子,再用氯盐法测定溶液中的氯离子浓度从而计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:1.取一定质量的干燥土壤样品;2.加入一定体积的氯酸盐提取液,在摇床上搅拌一段时间;3.过滤澄清液,取一定体积的过滤液;4.加入适量的硫酸和硝酸使过滤液中的氯转化为硝酸盐,再测定硝酸盐的浓度;5.根据硝酸盐的浓度计算土壤CEC。
二、酸性铵盐法酸性铵盐法是测定土壤CEC常用的方法之一、该方法通过酸化和铵盐析出的反应测定土壤中的交换性氢离子,再根据酸解出的氢离子浓度计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:1.取一定质量的干燥土壤样品;2.加入一定体积的氯化铵溶液,在摇床上搅拌一段时间;3.过滤产生的浸提液,取一定体积的过滤液;4.用酸度计测定过滤液的酸度;5.根据酸度计测得的浸提液酸度计算土壤CEC。
三、铵益盐法铵益盐法是测定土壤CEC的一种常用方法。
该方法是利用土壤颗粒表面负电荷吸附铵离子的特性,通过追加过量的铵盐使土壤中交换位置链的饱和度达到最大值,然后测定土壤中剩余的铵盐浓度来计算土壤CEC。
具体操作步骤如下:1.取一定质量的干燥土壤样品;2.加入一定体积的氯化铵溶液,使土壤与溶液充分混合;3.离心或过滤样品,取一定体积的上清液;4.用盐酸滴定溶液对上清液中的残留铵离子进行滴定;5.根据滴定所需的盐酸体积计算土壤CEC。
需要注意的是,不同方法在具体操作过程中可能会有细微差异,而且不同土壤类型对不同方法的适用性也会有所差异,因此在具体的实验中应根据实际情况选择适合的方法进行测定。
另外,为保证实验结果的准确性,需要注意土壤样品的收集、处理和实验条件的控制等因素。
根际阳离子交换量测定

实验报告课程名称:植物营养学 成绩: 实验名称: 根际阳离子交换量测定 同组学生姓名: 朱涵齐一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填)三、实验材料与试剂(必填) 四、实验器材与仪器(必填)五、操作方法和实验步骤(必填) 六、实验数据记录和处理七、实验结果与分析(必填) 八、讨论、心得一、实验目的和要求1、测定植物样品根际阳离子交换量,了解其对植物的意义;2、掌握植物样品根际阳离子交换量测定方法;3、比较单子叶与双子叶植物根际交换量,加深对植物的认知;4、分析影响植物阳离子交换量的主要因素;二、实验原理植物的细胞壁是由纤维素、半纤维素、果胶和蛋白质组成的网状结构。
如图:果胶( Pectin) 由α-(1,4)-D-半乳糖醛酸聚合而成,部分羧基被甲基酯化,部分羧基游离,游离羧基成为阳离子结合位点。
如图:专业: 农业资源与环境姓名: 韩臣才学号: 3090100057 日期: 2012/04/24 地点: 环资实验楼 装订 线对根系表面性质的研究表明,根组织的表面是以负电荷占优势,其电荷来源主要是细胞壁组分中的果胶和埋藏于其中的蛋白质等羧基的解离,以及原生质膜所产生的恒定负电荷,即非扩散性阴离子。
在根细胞组织的表面形成双电层,其扩散层中的阳离子可以与土壤表面和土壤溶液中可交换的阳离子进行交换。
这种根系的阳离子交换性能可以用根系的阳离子交换量为指标进行测定,根系阳离子交换量是指植物根组织具有可交换阳离子的数量。
可以用多种方法测定植物根际阳离子交换量,本次实验所用为火焰光度计法。
其原理是根系表面吸附的可交换阳离子,在中性KCl中被K+代换出来,形成钾质根。
洗去多余KCl溶液后,用HCl溶液中的H+将K+代换出来,以火焰光度计法检测溶液中K+的含量。
根据溶液中K+的含量,计算出阳离子交换量。
本实验采用干根粉末,因为如此可防止测定中因根的代谢活动导致的离子被吸收或外溢所造成的误差。
同时由于这种交换现象直接与根表面的胶体性质有关,因此认为干根与鲜根,同样显示阳子交换吸附性能的强弱。
4植物根系和根际的研究方法

第4章植物根系和根际的研究方法第一节植物根系的研究方法植物根系具有吸收和输送养分和水分、合成植物激素和其他有机物质、储存营养物质以及支撑植物使之固定于土壤中等多方面的作用。
它是植物与外界环境之间进行物质交换的主要器官,因此它与植物营养有着密切的关系。
但植物根系的研究比地上部分的研究要困难的多。
一、根系研究方法(一)钉板法:常用。
1、钉板的制作:小板:50cm×50cm,钉长5cm,钉距5cm。
大板:60cm×100cm,钉长5cm,钉距5cm。
2、取样3、清洗4、根系摄影与测定(二)容器法:容器种植主要研究根系生理或生态学特性。
条件容易控制。
1、容器大小与根系体积适应2、种植盒的制作:(三)玻璃壁或玻璃管法:用探头观察根系生长情况。
(四)多孔膜法:尼龙纤维多孔膜(孔径0.3m)二、根系测定方法(一)根系形态特征及其测定方法根系形态特征包括根系体积、几何形状、长度、分布深度、根密度、分枝状况、根重、根表面积、根毛数量和根尖数等。
根系形态与养分、水分的吸收能力有密切关系。
在植物营养研究中,常用的根形态参数主要有根重、根长、根表面积、根密度、根毛和根尖数等。
1、根重根重对于表征根的总量是一个很好的参数,植物吸收养分的数量和速率通常用单位根重作参量。
根重分为根干重和根鲜重两种。
根干重对于养分和水分吸收不是个理想的参数,因为老而粗的根所占的重量很大,而吸收养分和水分的能力很小。
但当了解植物地下部的生产力时,干重常作为估计的标准。
在估算根/冠比(R/S)时,也要用根干重。
测定根干重的方法,一般采用烘干重量法。
在105o C条件下烘干10-20h或在60-70o C下烘干20h,称重。
根鲜重是个理想参数,在植物营养研究方面很有应用价值。
养分吸收大多用根鲜重作参量。
根鲜重容易测定,但准确程度与根外粘附水分有关,故受操作影响较大。
2、根长根长被定义为单位土壤表面积上根系的总长度(L A ),计算公式为:L A = 当根长测定后,如已知根的平均直径,则可以推算根系表面积和根体积,也可用于计算养分吸收速率。
植物营养学实验

实验一根系阳离子交换量的测定(淋洗法)根系是作物吸收养分的重要器官,作物根系阳离子代换量(Cation Exchange Content, CEC)的大小,大体上可反映根系吸收养分的强弱和多少,因此,测定根系阳离子代换量(CEC)对于了解作物吸收养分的能力与指导合理施肥具有一定的意义。
一、方法原理根系中的阳离子,在稀HCl中,能被H+代换出来,而根系所吸收的H+量与代换出来的阳离子量相等。
在洗去多余的HCl溶液后,用中性KCl溶液将H+代换出来,以KOH溶液滴定至pH 7.0,根据消耗KOH的浓度和用量,计算出阳离子代换量(以每1kg干根的厘摩尔数表示)。
二、操作步骤从田间选取具有代表性的植株若干(尽可能不要损坏根系),先用水冲洗根系,再放在筛子上置于水中轻轻振荡,至洗净为止,后再用蒸馏水冲洗数次,然后切去地上部分,置于30℃烘箱中烘干(一般烘8 h以上),将烘干根样取出磨细,过18~25号筛(0.7~1.0 mm),混合均匀,贮于广口瓶中备用。
称取烘干磨细的根样0.1000 g,放入180~250 mL烧杯中,先加几滴蒸馏水使根系湿润,避免以后操作时根浮在液面上,再加0.01 mol·L -1HCl 100 mL,搅拌5 min,待根样下沉后,将大部分盐酸连同根样倒入漏斗中过滤,然后用蒸馏水漂洗至无Cl-为止(用AgNO3检验)(一般用110~200 mL蒸馏水,少量多次即可洗至无Cl-)。
再用尖头玻棒将过滤纸中心穿孔,以100 mL KCl(事先调至pH 7.0)逐渐将过滤纸上的根样全部洗入原烧杯中,用pH计测定根-KCl 悬浮液pH值,然后加7~8 d酸碱混合指示剂,用0.01 mol·L -1 KOH滴定至兰绿色(保持30 s 不变),记下所消耗的0.01 mol·L -1 KOH 毫升数,并以此计算出根系的阳离子代换量(以每1kg干根的厘摩尔数表示)。
三、结果计算CEC(cmol·kg-1)=N KOH×V KOH×100 根样干重(g)四、注意事项1、过滤及漂洗时,溶液不超过漏斗的2/3处,并遵守“少量多次”的洗涤原则。
实验. 根系阳离子交换量的测定

实验一根系阳离子交换量的测定(淋洗法)根系是作物吸收养分的重要器官,作物根系阳离子代换量(Cation Exchange Content, CEC)的大小,大体上可反映根系吸收养分的强弱和多少,因此,测定根系阳离子代换量(CEC)对于了解作物吸收养分的能力与指导合理施肥具有一定的意义。
一、方法原理根系中的阳离子,在稀HCl中,能被H+代换出来,而根系所吸收的H+量与代换出来的阳离子量相等。
在洗去多余的HCl溶液后,用中性KCl溶液将H+代换出来,以KOH溶液滴定至pH 7.0,根据消耗KOH的浓度和用量,计算出阳离子代换量(以每1kg干根的厘摩尔数表示)。
二、操作步骤从田间选取具有代表性的植株若干(尽可能不要损坏根系),先用水冲洗根系,再放在筛子上置于水中轻轻振荡,至洗净为止,后再用蒸馏水冲洗数次,然后切去地上部分,置于30℃烘箱中烘干(一般烘8 h以上),将烘干根样取出磨细,过18~25号筛(0.7~1.0 mm),混合均匀,贮于广口瓶中备用。
称取烘干磨细的根样0.1000 g,放入180~250 mL烧杯中,先加几滴蒸馏水使根系湿润,避免以后操作时根浮在液面上,再加0.01 mol·L -1HCl 100 mL,搅拌5 min,待根样下沉后,将大部分盐酸连同根样倒入漏斗中过滤,然后用蒸馏水漂洗至无Cl-为止(用AgNO3检验)(一般用110~200 mL蒸馏水,少量多次即可洗至无Cl-)。
再用尖头玻棒将过滤纸中心穿孔,以100 mL KCl(事先调至pH 7.0)逐渐将过滤纸上的根样全部洗入原烧杯中,用pH计测定根-KCl 悬浮液pH值,然后加7~8 d酸碱混合指示剂,用0.01 mol·L -1 KOH滴定至兰绿色(保持30 s 不变),记下所消耗的0.01 mol·L -1 KOH 毫升数,并以此计算出根系的阳离子代换量(以每1kg干根的厘摩尔数表示)。
三、结果计算CEC(cmol·kg-1)=N KOH×V KOH×100 根样干重(g)四、注意事项1、过滤及漂洗时,溶液不超过漏斗的2/3处,并遵守“少量多次”的洗涤原则。
实验. 根系阳离子交换量的测定

实验一根系阳离子交换量的测定(淋洗法)根系是作物吸收养分的重要器官,作物根系阳离子代换量(Cation Exchange Content, CEC)的大小,大体上可反映根系吸收养分的强弱和多少,因此,测定根系阳离子代换量(CEC)对于了解作物吸收养分的能力与指导合理施肥具有一定的意义。
一、方法原理根系中的阳离子,在稀HCl中,能被H+代换出来,而根系所吸收的H+量与代换出来的阳离子量相等。
在洗去多余的HCl溶液后,用中性KCl溶液将H+代换出来,以KOH溶液滴定至pH 7.0,根据消耗KOH的浓度和用量,计算出阳离子代换量(以每1kg干根的厘摩尔数表示)。
二、操作步骤从田间选取具有代表性的植株若干(尽可能不要损坏根系),先用水冲洗根系,再放在筛子上置于水中轻轻振荡,至洗净为止,后再用蒸馏水冲洗数次,然后切去地上部分,置于30℃烘箱中烘干(一般烘8 h以上),将烘干根样取出磨细,过18~25号筛(0.7~1.0 mm),混合均匀,贮于广口瓶中备用。
称取烘干磨细的根样0.1000 g,放入180~250 mL烧杯中,先加几滴蒸馏水使根系湿润,避免以后操作时根浮在液面上,再加0.01 mol·L -1HCl 100 mL,搅拌5 min,待根样下沉后,将大部分盐酸连同根样倒入漏斗中过滤,然后用蒸馏水漂洗至无Cl-为止(用AgNO3检验)(一般用110~200 mL蒸馏水,少量多次即可洗至无Cl-)。
再用尖头玻棒将过滤纸中心穿孔,以100 mL KCl(事先调至pH 7.0)逐渐将过滤纸上的根样全部洗入原烧杯中,用pH计测定根-KCl 悬浮液pH值,然后加7~8 d酸碱混合指示剂,用0.01 mol·L -1 KOH滴定至兰绿色(保持30 s 不变),记下所消耗的0.01 mol·L -1 KOH 毫升数,并以此计算出根系的阳离子代换量(以每1kg干根的厘摩尔数表示)。
三、结果计算CEC(cmol·kg-1)=N KOH×V KOH×100 根样干重(g)四、注意事项1、过滤及漂洗时,溶液不超过漏斗的2/3处,并遵守“少量多次”的洗涤原则。
阳离子交换量及其测定方法

阳离子交换量及其测定方法(CEC:Cation Exchange capacity)在一定pH值(=7)时,每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、H+、Al3+等)的厘摩尔数(potential CEC)。
常用单位:cmol(+)/kg ,国际单位:mmol/kgCEC的大小,基本上代表了土壤可能保持的养分数量,即保肥性的高低。
阳离子交换量的大小,可作为评价土壤保肥能力的指标。
阳离子交换量是土壤缓冲性能的主要来源,是改良土壤和合理施肥的重要依据。
不同土壤的阳离子交换量不同,主要影响因素:a,土壤胶体类型,不同类型的土壤胶体其阳离子交换量差异较大,例如,有机胶体>蒙脱石>水化云母>高岭石>含水氧化铁、铝。
b,土壤质地越细,其阳离子交换量越高。
c,对于实际的土壤而言,土壤黏土矿物的SiO2/R2O3比率越高,其交换量就越大。
d,土壤溶液pH值,因为土壤胶体微粒表面的羟基(OH)的解离受介质pH值的影响,当介质pH值降低时,土壤胶体微粒表面所负电荷也减少,其阳离子交换量也降低;反之就增大。
土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。
测定方法:土壤阳离子交换量的测定受多种因素的影响,如交换剂的性质、盐溶液浓度和pH、淋洗方法等,必须严格掌握操作技术才能获得可靠的结果。
联合国粮农组织规定用于土壤分类的土壤分析中使用经典的中性乙酸铵法或乙酸钠法。
中性乙酸铵法也是我国土壤和农化实验室所采用的常规分析方法,适于酸性和中性土壤。
最近的土壤化学研究表明,对于热带和亚热带的酸性、微酸性土壤,常规方法由于浸提液pH值和离子强度太高,与实际情况相差较大,所得结果较实际情况偏高很多。
新方法是将土壤用BaCl2 饱和,然后用相当于土壤溶液中离子强度那样浓度的BaCl2溶液平衡土壤,继而用MgSO4交换Ba测定酸性土壤阳离子交换量。
土壤阳离子交换量(CEC)的两种测定方法的比较研究

土壤阳离子交换量(CEC)的两种测定方法的比较研究【摘要】本文采用乙酸铵离心法和氯化钡法测定土壤阳离子交换量,通过对比两种实验方法得到:乙酸铵离心法在操作上更加复杂,试剂多,成本大且样品存在转移的损失;氯化钡法简单易操作,试剂少,成本低,实验过程也便于控制。
乙酸铵离心法测土壤CEC值与氯化钡法差异很大,两者之间没有必然的联系;氯化钡法测土壤CEC值更加稳定,精准性更高,更适合用于科学研究。
【关键词】阳离子交换量;乙酸铵离心法;氯化钡法1.阳离子交换量(CEC)的定义土壤阳离子交换量(CEC)是指在一定pH值(pH=7)时,每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+、H+、Al3+等)的厘摩尔数。
土壤的阳离子交换性能是由土壤胶体表面性质所决定,由有机质的交换基与无机质的交换基所构成,前者主要是腐殖质酸,后者主要是粘土矿物[1][2]。
2.测定方法2.1乙酸铵离心法用中性乙酸铵溶液反复处理待测土壤,使土壤成为铵饱和的土,再用95%乙醇洗去多余的乙酸铵,然后用蒸馏水将土样洗入凯氏瓶中,加固体氧化镁蒸馏,蒸馏出的氨用硼酸溶液吸收,然后用盐酸标准溶液滴定,根据氨的量计算土壤阳离子交换量[3][4]。
2.2氯化钡法待测土壤用BaCl2缓冲溶液处理,使之为钡离子饱和,洗去剩余的BaCl2溶液后,加标准硫酸镁溶液于饱和的土壤中,测定土壤在处理前后标准硫酸镁溶液浓度变化,即可计算出阳离子交换量[4][5][6]。
3.实验结果分析3.1两种实验方法操作所需材料对比表1两种方法的试剂对比序号乙酸铵法氯化钡法1 乙酸铵溶液乙醇氨水Na-EDTA2 酸性铬蓝K 硼酸指示剂三乙醇胺溶液3 萘酚绿B指示剂盐酸标准液2mol/LBaCL24 液体石蜡缓冲溶液pH10。
BaCL2缓冲溶液5 甲基红EDTA Ph10缓冲溶液6 溴甲酚绿硼砂0.1%铬黑T7 氧化镁纳氏试剂MgSO4根据两种实验方法操作所需要的试剂对比如表1得到:(1)乙酸铵法所需试剂多达15种之多,远多于氯化钡法。
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根际阳离子交换量测定
专业: 农业资源与环境
姓名: 韩臣才
学号: 3090100057
实验报告日期: 2012/04/24
地点: 环资实验楼
课程名称: 植物营养学成绩: 实验名称: 根际阳离子交换量测定同组学生姓名: 朱涵齐
一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、实验材料与试剂(必填) 四、实验器材与仪器(必填) 五、操作方法和实验步骤(必填) 六、实验数据记录和处理七、实验结果与分析(必填) 八、讨论、心得
一、实验目的和要求
1、测定植物样品根际阳离子交换量~了解其对植物的意义,
2、掌握植物样品根际阳离子交换量测定方法, 装
3、比较单子叶与双子叶植物根际交换量~加深对植物的认知,
订 4、分析影响植物阳离子交换量的主要因素,
线二、实验原理
植物的细胞壁是由纤维素、半纤维素、果胶和蛋白质组成的网状结构。
如图:
果胶( Pectin) 由α-(1,4)-D-半乳糖醛酸聚合而成~部分羧基被甲基酯化~部分羧基游离~游离羧基成为阳离子结合位点。
如图:
对根系表面性质的研究表明~根组织的表面是以负电荷占优势~其电荷来源主要是细胞壁组分中的果胶和埋藏于其中的蛋白质等羧基的解离~以及原生质膜所产生的恒定负电荷~即非扩散性阴离子。
在根细胞组织的表面形成双电层~其扩散层中的阳离子可以与土壤表面和土壤溶液中可交换的阳离子进行交换。
这种根系的阳离子交换性能可以用根系的阳离子交换量为指标进行测定~根系阳离子交换量是指植物根组织具有可交换阳离子的数量。
可以用多种方法测定植物根际阳离子交换量~本次实验所用为火焰光度计法。
其原理是根系表面吸附的可交换阳离子~在中性KCl中被K+代换出来~形成钾质根。
洗去多余KCl溶液后~用HCl溶液中的H+将K+代换出来~以火焰光度计法检测溶液中K+的含量。
根据溶液中K+的含量~计算出阳离子交换量。
本实验采用干根粉末~因为如此可防止测定中因根的代谢活动导致的离子被吸收或外溢所造成的误差。
同时由于这种交换现象直接与根表面的胶体性质有关~因此认为干根与鲜根~同样显示阳子交换吸附性能的强弱。
三、实验仪器与试剂测定对象:大豆,双子叶,根系,干粉,,
仪器设备:火焰分光光度计磁力搅拌器万分之一天平
微量滴定管 500 mL烧杯 250 mL烧杯
50 mL烧杯洗瓶定性滤纸
抽滤装臵 pH计布氏漏斗
试剂:0.01 mol/L HCl 0.008995 mol/L KOH (需要标定)
1.0 mol/L KCl 0.01 mol/L 邻苯二甲酸氢钾
3% AgNO3 0.5% 酚酞
KCl标液,10,20,30,40,50ppm,
四、实验步骤
称样:称取0.1077 g(双子叶植物干根粉末)臵于500 mL烧杯中~加数滴蒸馏水润湿样品~防止其在后面的操作中漂浮于液面上。
钾质根制作:加入200 mL pH7.0的1 mol/L KCl ~搅拌5 min~使根沉淀~抽滤。
淋洗:制成的钾质根用蒸馏水连续淋洗~边淋洗边抽滤~直至滤液中无Cl- 存在(用AgNO3检验)。
H+代换K+:将沉淀物与滤纸一起放于250 mL烧杯中~加入200 mL,准确量
取, 0.1 mol/L HCl ~搅拌5 min。
火焰光度计法测定K+:普通漏斗过滤至小烧杯~火焰光度计测定K+的含量。
五、实验数据记录和处理
火焰分光光度计的标曲:
浓度吸光值 /ppm
10 3272
20 6292
30 9548
40 12502
50 15526
图表标题
20000
15000
,标曲10000线性 (,标曲)吸光值y = 307.18x + 212.625000R = 0.9998
0102030405060
浓度
一次标曲实验最终测得的K浓度为9.2ppm~即9.2毫摩尔/升。
则根的阳离子交换量为:
-3-1 C,200,10,10根系CEC(cmol/kg),,1000 39.10,M
则交换量为:9.2*200/10/0.1077/39.1毫摩尔/克=43.69毫摩尔/克
六、讨论、心得
1、作物根系阳离子交换量的大小与哪些因素有关,
答:由于果胶中的游离羧基成为阳离子结合位点~因此根细胞壁中果胶的含量重点影响根阳离子交换量~同时果胶的甲基酯化程度决定果胶中游离羧基的含量~甲基酯化程度较低的果胶常含有较多的游离羧基~具有较大的阳离子交换量。
阳离子交换与根表面的胶体有关~因此不同根表面不同的胶体也影响根际阳离子交换量。
2、根系阳离子交换量的测定有何意义,
答:阳离子交换量是植物重要的生理特性之一~它极大地影响植物根系对矿质
营养元素的吸收。
具体说来~根际阳离子交换量的测量有以下实际意义:表征植物根系对阳离子的潜在吸收能力,衡量植物对难溶性磷酸盐的吸收利用能力,这与其对钙的吸收能力密切相关,,反映植物对重金属的抵抗能力,这在受重金属污染地区尤为重要~以重金属铝为例~通常低CEC植物种类由于根细胞壁对铝的吸附能力较弱~可避免铝进入细胞内~故具有较强的抗铝能力,,表明植物根系的吸附特性对根,土界面养分离子的动态和有效性的影响。
3、为什么要采用干根测定作物根系阳离子交换量,
答:由于是学生实验~利用干根易于操作、节约时间,由于新鲜根的代谢依然旺盛~因而干根可防止测定中因根的代谢活动导致的离子被吸收或外溢所造成的误差,由于这种交换现象直接与根表面的胶体性质有关~因此认为干根与鲜根~同样显示阳子交换吸附性能的强弱。
4、比较单子叶植物和双子叶植物根系CEC的差异~并分析原因。
答:通常双子叶植物的CEC比单子叶植物要大得多。
这是因为双子叶植物根细
胞初生壁主要的基质多糖是果胶质~而在单子叶植物根初生壁中~果胶质占很小的部分。
5、比较酸碱指示剂与pH计在判断滴定终点时的差异~并判断酸碱指示剂在实验中的可行性。
答:实验结果如下
PH=7 酚酞终点
单子叶 18.57 23.68
双子叶 36.82 48.53
可见酚酞终点比Ph法大~因为前法是在碱性时定终点~而后者是在酸性时定终点。
固实际实验中采用后法更准确。
6、比较酸碱滴定法与火焰光度计法测定植物根系CEC时的结果差异~并讨论其相关性。
答:实验结果如下:
用PH=7法:
双子叶单子叶
酸碱滴定 36.82 18.57
原子吸收 40.15 19.41
用酚酞滴定法:
双子叶单子叶
酸碱滴定 48.53 23.68
原子吸收 40.15 19.41
可见用PH=7滴定终点时~原子吸光光度法相比于酸碱滴定~前者大于后者,用酚酞滴定终点时~原子分光光度法相比于酸碱滴定~前者小于后者。
这种情况的成因不太可能是偶然的误差~而是方法本身所造成。
即用PH=7滴定终点使终点出现提前~而用酚酞滴定终点则过头了。