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 -。
- 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。