一、土壤耕层土样的采集、制备和储存
土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法(图1)。为研究耕作层中养分供应情况,只需取耕层0~20cm左右的土壤。对作物根系较深的如小麦地土壤,可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定,面积较小地块通常要采5个点以上,面积较大的地块(如10亩以上)可采20个点以上。取样点分布采用蛇形或对角线,土样混合一起,四分法筛选,zui后保留250克左右,作为化验用的土样。
二、土壤中养分含量的测试
1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤:
(1) 取1平勺土样(4克)放入写有土样的塑料瓶中,用注射器加蒸馏水20毫升。
(2) 在第(1)步的基础上测氮、(或者测钾)需要加少量1号粉(1g左右)盖上瓶盖,摇动10分钟,用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中,将摇完的土样水液倒在滤纸上(图2),即得到澄清后的氮、(或钾)过滤液(被测液)。
(3) 在第(1)步的基础上测磷加少量2号粉(1g左右)盖上瓶盖,摇动20分钟,过滤。注意(如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉,需向瓶内滴入10滴3号试剂)。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中,将摇完的土样水液倒在滤纸上(图2),即得到澄清后的磷过滤液(被测液)。
2、土壤中铵态氮测定方法:(红光)
(1)空白液:用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。
(2)标准液:用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“氮标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(3)待测液:用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入另一只空的比色皿中,为被测液。
(4)向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴氮1号试剂,摇匀,再加入2滴氮2号试剂,摇匀。停放10分钟,再各滴入15滴水,上仪器进行测定。
3、土壤中速效磷测定方法:(红光)
(1) 空白液:用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。
(2)标准液:用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“磷标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(3)待测液:用塑料吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入另一只空的比色皿中摇匀,为被测液。
(4)向装有标准液、被测液比色皿内分别滴入15滴水再各加入2滴磷1号试剂和1滴磷2号试剂,摇匀,再加入摇匀,立即上仪器进行测定。
4、土壤中速效钾测定方法:(蓝光)
(1)空白液:用一只干净的塑料吸管向一只空的比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液。
(2)标准液:用干净的塑料吸管向另一只空的比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“钾标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg(100ppm)。
(3)待测液:用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入另一只空的比色皿中,为被测液。
(4)向装有标准液、被测液比色皿内分别加入2滴钾1号试剂,摇匀,再加入2滴钾2号试剂,摇匀。再各滴入15滴水,上仪器进行测定。
三、土壤中PH值的测定:
(1)测定意义:
土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等,都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。
(2)土壤酸碱度等级的划分:
在土壤学中,根据我国土壤地带性分布规律,将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性(PH<5.0)、酸性(PH5.0~6.5)、中性(PH6.5~7.5)、碱性(PH7.5~8.5)和强碱性(PH>8.5)。
(3)土壤的酸碱度测定方法:
(方法一)目视比色法:
取3平勺土放入土样瓶中,加自来水至刻度线(20ml),摇动五分钟后过滤,用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中,再向试管中加入PH试剂2滴,摇匀后用眼睛观察颜色。若测出的结果呈绿色,无论是深绿还是浅绿均为中性、若出现近红色则为酸性、若出现蓝色为碱性。
(方法二)电极法: (TRF-1 TRF-1A不具备此功能)
(1)标准液的配制:
①PH4.01标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解,并定容至250毫升的容量瓶中,即为PH4.01标准缓冲液。
②PH9.18
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