土壤全盐量的测定方法证实报告
土壤盐分计对土壤中盐分含量的测定方法

土壤盐分计对土壤中盐分含量的测定方法土壤盐分计对土壤中盐分含量的测定方法土壤中可溶性盐分是用一定的水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子组成,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍状况和盐分动态,因为土壤所含的可溶性盐分达一定数量后,会直接影响作物的发芽和正常生长。
当然,盐分对作物生长的影响,主要决定于土壤可溶性盐分的含量及其组成,和不同作物的耐盐程度。
就盐分组成而言:苏打盐分(碳酸钠、碳酸氢钠)对作物的危害最大,氯化钠次之,硫酸钠相对较轻。
当土壤中可溶性镁增高时,也能毒害作物。
因此,定期测定土壤中可溶性盐分总量及其盐分组成,可以了解土壤的盐渍程度和季节性盐分动态,据此拟订改良利用盐碱土的措施。
通常,用水浸提液的烘干残渣量来表示土壤中水溶性物质的总量,烘干残渣量不仅包括矿质盐分量,尚有可溶性有机质以及少量硅、铝等氧化物。
盐分总量通常是盐分中阴、阳离子的总和,而烘干残渣量一般都高于盐分总量,因而应扣除非盐分数量。
此外,所测得的可溶性盐分总量,尚可验证系统分析中各种阴阳离子分量的分析结果。
可溶性盐分总量的测定方法很多,有重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,由于比重计法比较粗放,而阴阳离子总和计算法又比较费时,所以在这里只重点介绍通用的重量法。
托普云农土壤盐分计/土壤盐分测量仪主要用于农业生产过程中各种土壤,水培养基质的盐分含量测量。
该土壤盐分计可直接插入土壤速测并自动记录,大屏幕中文液晶显示数据,可将数据导入计算机。
一、托普云农土壤盐分计技术参数土壤温度技术参数:温度单位:℃测试范围:-40℃~100℃精度:±0.5℃传感器长度:≥25cm分辨率:0.1℃土壤盐分技术参数:固态传感器可直接埋入土壤中测量范围:0~19.99ms/cm测量精度:±2%分辨率:0.01ms/cm温度补偿:0~50℃土壤水份技术参数:水份单位:%(m3/m3)响应时间:≤2秒土壤水份分辨率:0.1%标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000m)可选件:测量地下深层土壤水分时建议使用土钻含水率测试范围:0~100%相对百分误差:≤3%二、托普云农土壤盐分计手持机技术参数记录容量:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。
实验八 土壤可溶性盐分的测定

实验八土壤可溶性盐分的测定土壤水溶性盐是盐碱土的一个重要属性,是限制作物生长的一个障碍因素。
分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子含量,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍化状况和盐分动态,以作为盐碱土分类和利用改良的依据。
待测液的制备方法原理土壤样品和水按一定的水土比例混合,经过一定时间振荡后,将土壤中可溶性盐分提取到溶液中,然后将水土混合液进行过滤,滤液可做为土壤可溶盐分测定的待测液。
主要仪器往复式电动振荡机;天平;巴氏漏斗;广口塑料瓶。
操作步骤称取通过1mm筛孔的风干土样20.0g放入250ml三角瓶中,加入去CO2水100ml,用橡皮塞塞紧瓶口,在振荡机上振荡10分钟,立即过滤,最初约10ml滤液弃去。
如滤液浑浊,则应重新过滤,直到获得清亮的浸出液。
清液存于干净的玻璃瓶或塑料瓶中,不能久放。
电导、pH、CO2-3、HCO-3离子等项测定,应立即进行,其它离子的测定最好都能在当天做完。
水溶性盐分总量的测定(重量法)方法原理取一定量的待测液蒸干后,再在105—110℃烘干,称至恒重,称为“烘干残渣总量”,它包括水溶性盐类及水溶性有机质等的总和。
用H2O2除去烘干残渣中的有机质后,即为水溶性盐总量。
主要仪器电热板;干燥器;烧杯;分析天平。
试剂15%H2O2。
操作步骤:吸出清晰的待测液50ml,放入已知重量的烧杯或瓷蒸发皿(W1)中,放在电热板上蒸干后,放入烘箱,在105—110℃烘干4小时。
取出,放在干燥器中冷却约30分钟,在分析天平上称重。
再重复烘2小时,冷却,称至恒重(W2),前后两次重量之差不得大于1mg。
计算烘干残渣总量。
在上述烘干残渣中滴加15%H2O2溶液,使残渣湿润,再放在沸水浴上蒸干,如此反复处理,直至残渣完全变白为止,再按上法烘干后,称至恒重(W3),计算水溶性盐总量。
结果计算水溶性盐总量%= (W3-W1)/W×100式中,W—与吸取浸出液相当的土壤样品重(g)。
全盐测定

FHZDZTR0070 土壤 水溶性盐分全盐量的测定 质量法F-HZ-DZ-TR-0070土壤—水溶性盐分(全盐量)的测定—质量法1 范围本方法适用于土壤水溶性盐分(全盐量)的测定。
2 原理盐渍土含有的水溶性盐分主要是钾、钠、钙、镁的氯化物、硫酸盐、碳酸盐或重碳酸盐等,当其在土壤中积累到一定浓度时,就将危害作物生长,尤其是碱性钠盐的存在及其在土壤内的移动,还会造成土壤碱化。
对土壤进行水溶性盐分分析,是研究盐渍土的盐分状况及其对农业生产影响的重要方法。
土壤水溶性盐分分析包括全盐量、碳酸根、重碳酸根、氯根、硫酸根、钙、镁、钾、钠离子和离子总量。
土壤水溶性盐按一定的水土比例用水浸出,浸出液作全盐量、阴离子和阳离子含量的测定,离子总量由计算法求得,测定结果以cmol/kg 或g/kg 表示。
全盐量的测定一般采用质量法,吸取一定量土壤水浸出液,蒸干除去有机质后,烘干,称量测得全盐量。
3 试剂3.1 过氧化氢,1+1。
4 仪器4.1 振荡机。
4.2 离心机。
4.3 锥形瓶,500mL ,250mL 。
4.4 布氏漏斗和抽滤瓶。
4.5 玻璃蒸发皿,质量不超过20g 。
5 操作步骤5.1 待测液的制备:称取通过2mm 筛孔的风干土样50.000g(精确至0.001g)置于干燥的500mL 锥形瓶中,加入250.00mL 无二氧化碳的水,加塞,放在振荡机上振荡3min 。
同时做空白试验。
5.2 根据土样悬浊液能否滤清的情况,选用一种方法过滤,取得清亮的浸出液,滤液用250mL 干燥锥形瓶承接,滤完后将滤液摇匀,加塞,作全盐量、阴离子和阳离子含量测定用。
容易滤清的土样悬浊液用慢速滤纸过滤,也可用布氏漏斗慢速滤纸抽滤,过滤时漏斗上用表面皿盖好,减少溶液蒸发,最初滤液如有浑浊,必须重复过滤至清亮为止。
较难滤清的土样悬浊液用皱折的双层慢速滤纸反复过滤,也可用离心机离心分离,取得清亮的滤液。
5.3 吸取50.00mL 清亮的浸出液,置于已在105℃~110℃烘至恒量的玻璃蒸发皿中,放在水浴上蒸干。
土壤盐度的测定方法

土壤盐度的测定方法
1. 电导率法呀,这就像给土壤做个“体检”!你想想,咱人去体检不也要测各种指标嘛,土壤也一样。
比如咱可以把土壤泡在水里,测测这水的电导率,就能大致知道土壤盐度咋样啦!就像咱看心电图知道心脏情况一样。
2. 重量法也不错哦!这简直就是给盐度来个“大揭秘”。
把土壤烘干、称重,再和处理后的重量对比,那盐的分量不就清楚了嘛,是不是很简单直接!好比你找东西,直接翻箱倒柜一目了然。
3. 离子选择性电极法也好用着呢!哎呀,这就像给土壤中的盐分装上“定位器”。
通过专门的电极去感知盐分的多少,多厉害呀!就像你有双超级眼睛能一下看到细微的东西。
4. 还有饱和泥浆法哦,这就类似给土壤来个“深度挖掘”。
让土壤变成泥浆状态,然后去分析,这不就能清楚盐度啦?就跟挖宝藏一样,越深入发现越多。
5. 盐分传感器法呀,哇塞,这可是个科技感满满的办法!就好像给土壤配备了一个“盐分侦探”,随时监测着盐度的变化。
就像你有个机灵的小助手随时给你报告情况一样。
6. 折射计法也能用哟!你看,这不就像我们透过一个神奇的“小窗口”去看土壤盐度。
通过观察折射情况就知道盐度啦,多神奇呀!就好像你从一个小孔能看到大大的世界。
7. 滴定法也挺靠谱呀!这就好比一场“盐分大作战”。
用特定的试剂去和盐分反应,从而知道盐度,很有意思吧!就像你玩游戏打败敌人知道自己的厉害程度一样。
我觉得这些方法都各有各的好,根据不同的需求和情况选择合适的方法,就能准确测定土壤盐度啦。
土壤全盐测定

土壤含盐量的测定1、目的:本方法适用于测定土壤和水的全盐含量。
电导率仪使用前需要预热10分钟以上。
电导率有多个档位,本手册统一使用uS/cm为计算单位。
其它单位的换算为 1S/cm=103mS/cm=106uS/cm2、全盐提取:称取10.0g土壤到100ml烧杯中,加水50ml,准确搅拌3分钟,不要使土壤粘连在烧杯底部,尽量使土壤悬浮,结束后,立即用电导率仪测定电导,并测定悬浮液温度。
3、全盐测定(自动温度校正,适于提取温度与25度差异<3℃的日常测定) 3.1仪器加电预热10分钟后测定。
一般用mS档,调节温度补偿旋钮至提取液温度,测定/校准档位到校准位置,调整常数旋钮至电极常数(不计小数点)。
3.2测定/校准档位到测定位置,将探头插入提取液中,记录读数。
3.3计算:土壤全盐%=EC *0.2881-0.0043224、全盐测定(手工校正温度,适于提取温度与25度差异>3℃的日常测定) 4.1仪器加电预热10分钟后测定。
一般用mS档,调节温度补偿旋钮至25摄氏度,将电极插入标准电导率溶液中,测定/校准档位到校准位置,调整常数旋钮至电极常数(不计小数点)。
4.2测定/校准档位到测定位置,将电极插入提取液中,记录读数。
4.3 计算:土壤全盐%=EC*F*0.2881-0.004322,EC为电导率(mS/cm)F为温度系数(见附1)。
5、全盐测定(手工温度校正电极校准,适于定期标定电极常数)5.1仪器加电预热10分钟后测定。
一般用mS档,调节温度补偿旋钮至25摄氏度,将电极插入标准电导率溶液中,测定/校准档位到测定位置,根据下表,依据提取液温度查得标准溶液电导率,调整常数旋钮到制定电导率,此时,按下测定/校准按钮,显示实际电极常数,如果此时的电导常数与电极标称常数差别>5%,需要重新清洗电极,标定、记录常数。
此时可测定提取液,无需进行温度和电极常数标定。
计算:将EC值与温度输入土壤含盐量计算器,自动算出含盐量或。
土壤含盐量的测定方法

土壤含盐量的测定方法嘿,咱今天就来讲讲土壤含盐量的测定方法。
你知道吗,这事儿就跟咱过日子一样,得有点小窍门呢!那天,我和几个朋友去郊外玩,看到一片土地,就好奇地讨论起这土壤来。
“哎呀,你们说这土是啥样的呀?”我一边说一边蹲下身子用手扒拉着土。
“嘿,说不定这里面含盐量还不低呢!”朋友小李笑着说。
“那咋知道含多少盐呀?”另一个朋友小张问道。
我想了想,故作神秘地说:“嘿嘿,这你们就不知道了吧!其实测定土壤含盐量也不难。
咱可以先弄点土样回去呀!”“然后呢?”他们齐声问。
“然后呀,就把土样弄碎了,加点水搅拌搅拌,就像咱和面似的。
”我边说边比划着。
“哈哈,你这比喻真逗!”小李笑得前仰后合。
“别笑呀,接着听我说嘛!等搅拌好了,再用个啥仪器测一测里面的盐分含量不就知道啦!”我得意地扬了扬头。
“哦,这么简单呀!”小张恍然大悟。
“那可不,就跟咱平时做事儿一样,找对方法就容易多啦!”我站起身来拍了拍手上的土。
其实呀,这土壤含盐量的测定还真不是随便玩玩的。
就好比咱人要了解自己的身体状况一样,土地也需要我们去了解它的“健康状况”呢!要是含盐量太高或者太低,都会对植物的生长有影响。
你想想看,如果土壤里盐太多了,那植物就像咱人吃了太咸的东西,能好受吗?肯定长不好呀!要是盐太少了呢,又像咱人缺了啥营养似的,也不行呀!所以呀,这个测定可重要着呢!咱可以通过不同的方法来测定,就像咱有不同的办法解决问题一样。
有的方法简单点,有的复杂点,但目的都是为了搞清楚土壤含盐量到底是多少。
而且呀,这测定可不是一次就行的,就跟咱体检还得定期去呢!时不时地就得给土壤也“检查检查”,看看有没有啥变化。
哎呀呀,说了这么多,反正就是要重视土壤含盐量的测定,这可关系到咱的大地母亲是不是健康呢!咱得好好爱护它,就像爱护咱自己一样。
大家说是不是呀?所以呀,别小看这小小的土壤含盐量测定,这里面的学问大着呢!咱得认真对待,才能让土地更好地为我们服务呀!。
水溶性盐分全盐量的测定电导法2014-12-15 20.8.28

FHZDZTR0071 土壤 水溶性盐分全盐量的测定 电导法F-HZ-DZ-TR-0071土壤—水溶性盐分(全盐量)的测定—电导法1 范围本方法适用于土壤水溶性盐分(全盐量)的测定。
2 原理土壤中的水溶性盐是强电介质,其水溶液具有导电作用,导电能力的强弱可用电导率表示。
在一定浓度范围内,溶液的含盐量与电导率呈正相关,含盐量愈高,溶液的渗透压愈大,电导率也愈大。
土壤水浸出液的电导率用电导仪测定,直接用电导率数值表示土壤的含盐量。
3 试剂3.1 氯化钾标准溶液:0.0200mol/L ,称取1.4910g (精确至0.0001g )于105℃烘4h 的氯化钾(KCl )溶于无二氧化碳的水中,并稀释至1000mL 。
4 仪器4.1 电导仪。
4.2 铂电极。
4.3 温度计。
5 操作步骤5.1 待测液的制备:称取通过2mm 筛孔的风干土样50.000g(精确至0.001g)置于干燥的500mL 锥形瓶中,加入250.00mL 无二氧化碳的水,加塞,放在振荡机上振荡3min ,然后干过滤或离心分离,取得清亮的待测浸出溶液。
也可以吸取水溶性盐分(全盐量)的测定—质量法待测液制备得到的清亮溶液测定,同时做空白试验。
5.2 将铂电极引线接到电导仪相应的接线柱上,接通电源,打开电源开关。
5.3 调节电导仪至工作状态。
5.4 将铂电极用待测液冲洗几次后插入待测液中,打开测量开关,读取电导数值。
5.5 取出铂电极,用水冲洗,用滤纸吸干,再作下一土样测定。
同时测量待测液温度。
注:电导法测定全盐量时,最好用清亮的待测液。
如用悬浊液,应先澄清,并在测定时不再搅动,以免损坏电极的铂黑层。
6 结果计算按下式计算25℃时1∶5土壤水浸出液的电导率:K f C L t ××=式中:L ——25℃时1∶5土壤水浸出液的电导率,mS/cm ;C ——测得的电导值,mS/cm ;f t ——温度校正系数;K ——电极常数(电导仪上如有补偿装置,不需乘电极常数)。
石灰性土壤交换性盐基及总量的测定

石灰性土壤交换性盐基及总量的测定摘要:土壤交换性能的分析包括阳离子交换量的测定、交换性阳离子分析及盐基饱和度的计算。
对植物营养和施肥具有重大意义,它能调节土壤溶液的浓度,保证了土壤溶液成分的多样性,因而保持了土壤溶液的生理平衡,同时还可以保持各种养分免于被雨水淋失。
交换性盐基是土壤胶体吸附的碱金属和碱土金属离子,盐基饱和度是土壤特性,可为土壤改良及分类提供依据。
关键词:交换性盐基;方法验证报告试剂:乙醇、氯化铵、硝酸银、氯化钡。
试验过程:称取通过2 mm孔径筛的风干试样5 g(精确到0.01 g),放入250 mL三角瓶中,加50 mL乙醇溶液,以150 r/min~180 r/min的振荡频率振荡30 min后,静置过夜。
将土壤转移至放有滤纸的漏斗中,用乙醇溶液30 mL淋洗,待淋洗液滤干,再加入30 mL乙醇溶液继续淋洗,重复数次,至无Cl-和SO42-反应为止(将滤液1 mL承接于小试管中,加硝酸银溶液数滴,如无白色沉淀产生,表示Cl-已洗净。
另外取一份溶液,再加一滴盐酸溶液(1+1)和几滴氯化钡溶液,摇匀,5 min后观察,如无浑浊出现,表示SO42-已洗净)。
取出滤纸及土壤,立刻置于250 mL三角瓶中,加100 mL交换液,以150r/min~180 r/min的振荡频率振荡30 min后,过滤到250 mL容量瓶中,用交换液继续淋洗,方法同上,直至定容刻度,摇匀待测。
同时做空白试验。
以测得的吸光度为纵坐标,浓度(mg/L)为横坐标绘制钙、镁标准曲线;以测得的检流计读数为横坐标,浓度(mg/L)为纵坐标绘制钾、钠标准曲线。
石灰性土壤交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠测定的标准曲线汇总表如1所示。
表1 标准曲线汇总表以原子吸收分光光度法和火焰光度计法测定石灰性土壤交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠的浓度标准溶液绘制标准曲线,相关系数分别为0.9991、0.9996、0.9995、0.9988,满足陕实验室相关体系文件中(相关系数大于0.995)要求。
- 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)。
土壤全盐量的测定方法
重量法
1.适用范围:《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999
2.方法要点:准确吸取一定量的土壤水浸出液,蒸干除去有机质后,在105~
110℃烘箱中烘干、称量求出全盐量(g/kg)。
3.仪器和试剂
3.1过氧化氢。
3.2主要仪器
分析天平(感量0. 000 2 g);水浴;烘箱;玻璃蒸发皿;干燥器;坩埚钳。
4.测定步骤
4.1 吸取完全清亮的土壤浸出液50 mL(如用100 mL则分两次加,每次加50 mL),
放人已知质量(mL)的玻璃蒸发皿(质量一般不超过20 g)中,在水浴上蒸干。
4.2 小心地用胶头滴管加入少量10%~15%H2O2,转动蒸发皿,使与残渣充分接
触,继续蒸干。
如此重复用过氧化氢处理,至有机质氧化殆尽,残渣呈白色为止。
4.3 将蒸于残渣在105—110℃恒温箱中烘2h,在干燥器中冷却约30 min后称量。
重复烘干、称重,直至达到恒定质量(mg),即前后两次质量之差不大于1 mg。
5 .结果计算
式中:m-相当于50 mL浸出液(或100 ml)的干土质量,g;
m1-蒸发皿质量,g;
m2-全盐量加蒸发皿质量,g。
注 1.质量法测全盐时,吸出浸出液的量应视土壤盐分含量而定,土壤舍盐量小
于5.0 g/kg者,须吸取浸出液体50- 100 mL。
2 质量法中加过氯化氢除去有机质时,每次加入量只要使残渣湿润即可,以免过氯化氢分解时泡沫过多而使盐分溅失。
3 质量法测定全盐量的误差来源还有以下几方面:烘干残渣中通常含有少量硅酸盐胶体和未除尽的有机质造成正误差。
碳酸氢根(HCO3-)在加热(蒸发或烘干)时将转化为碳酸根(co3-),其质量约减轻一半,故必要时应在测得的全盐量(g/kg)上加1/2HCO3-,予以校正。
当浸出液中含有大量钙离子(ca2+)、镁离子(Mg2+)和氯离子(CI一)时,蒸发后形成吸湿性强的二氯化钙(CaCl2)和二氯化镁(MgCl2),难以烘至恒定质量;同时,二氯化镁在加热时易水解成碱式盐而失去质量,造成负误差:
2MgCI2+H20 --Mg0.MgCl2+2HCI
190.6 135.6
遇此情况,可在浸出液中预先加入10 g/L碳酸钠溶液25.00 mL,然后在180℃下烘干,使钙和镁的氯化物(硫酸根含量高时,还有钙、镁的硫酸盐)转化为碳酸盐;在计算全盐量时,从烘干物质量中减去相当于所加入碳酸钠溶液的烘干质量。
浸出液中如含有大量硫酸根(so42-),在105—110℃下烘干时所形成的钙、镁硫酸盐含有一定量的水合水,因此造成正误差;遇此情况应改用180℃烘干至恒定质量。
6.结果与讨论
6.1,测定精密度
表1 精密度的测定
6.2方法准确度:取某样品双人比对实验,每人平行测定5次,测定结果如下表
实验1实验人员:
实验2实验人员:
两人比对的结果取其平均值,结果为:
7.结论:
通过对以上指标的测试,结果均符合标准方法要求要求,所得精密度和准确度的测试均达到标准方法的范围,所以对此方法予以确认。
方法确认人:日期:
审核人:日期:。