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土壤酸碱定仪

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土壤酸碱定仪相关的论坛

  • 【分享】土壤酸碱度

    土壤酸碱度对土壤肥力及植物生长影响很大,我国西北、北方不少土壤pH值大,南方红壤pH值小。因此可以种植和土壤酸碱度相适应的作物和植物。如红壤地区可种植喜酸的茶树,而苜蓿的抗碱能力强等。土壤酸碱度对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。在农业生产中应该注意土壤的酸碱度,积极采取措施,加以调节。

  • 土壤酸碱性的等级划分

    [size=16px]土壤是有酸碱性的,而土壤的酸碱程度一般使用酸碱PH值来表示的,PH值越大则说明土壤碱性越强,PH值越小则说明土壤碱性越高。正常情况下:[/size][size=16px]土壤酸碱PH值在6.5以下的,我们一般称之为酸性土壤,其中,PH<4.5的属于极强酸性土壤,PH值在4.5-5.5范围之内的属于强酸性土壤,PH值在5.5-6.5的属于酸性土壤。[/size][size=16px]土壤酸碱PH值在7.5以上的,我们一般称之为碱性土壤,其中PH值>9.5以上的属于极强碱性土壤,PH在8.5-9.5范围内的属于强碱性土壤,PH值在7.5-8.5范围的属于碱性土壤。[/size][size=16px]土壤酸碱PH值在6.5-7.5范围内的,我们一般称之为中性土壤。[/size]

  • 【转帖】土壤酸碱性

    土壤中存在着各种化学和生物化学反应,表现出不同的酸性或碱性。划分为9等级。   9.5极强碱性。   l 我国土壤pH大多在4.5~8.5范围内,由南向北pH值递增,长江(北纬33°)以南的土壤多为酸性和强酸性,如华南、西南地区广泛分布的红壤、黄壤,pH值大多在4.5~5.5之间;华中华东地区的红壤,pH值在5.5~6.5之间;长江以北的土壤多为中性或碱性,如华北、西北的土壤大多含CaCO3,PH值一般在7.5~8.5之间,少数强碱性土壤的pH值高达10.5。 [size=4][b]1.土壤酸度:[/b][/size]  根据土壤中H离子的存在方式,土壤酸度可分为两大类。   [b](1)活性酸度[/b]:土壤溶液中氢离子浓度的直接反映,又称为有效酸度,通常用pH表示。   [b]活性酸度[/b]的来源,主要是CO2溶于水形成的碳酸和有机物质分解产生的有机酸,以及土壤中矿物质氧化产生的无机酸,还有施用的无机肥料中残留的无机酸,如硝酸、硫酸和磷酸等。此外,由于大气污染形成的大气酸沉降,也会使土壤酸化,所以它也是土壤活性酸度的一个重要来源。   [b](2)潜性酸度[/b]:土壤潜性酸度是土壤胶体吸附的可代换性H和Al的反映。当这些离子处于吸附状态时,是不显酸性的,但当它们通过离子交换作用进入土壤溶液之后,即可增加土壤溶液的H浓度,使土壤pH值降低。只有盐基不饱和土壤才有潜性酸度,其大小与土壤代换量和盐基饱和度有关。   潜性酸度分为代换性酸度和水解酸度。   Ø [b]代换性酸度[/b]:用过量中性盐(如NaCl或KCl)溶液淋洗土壤,溶液中金属离子与土壤中H和Al发生离子交换作用,而表现出的酸度,称为代换性酸度。代换性Al是矿物质土壤中潜性酸度的主要来源。例如,红壤的潜性酸度95%以上是由代换性Al产生的。由于土壤酸度过高,造成铝硅酸盐晶格内铝氢氧八面体的破裂,使晶格中的Al释放出来,变成代换性Al。   Ø [b]水解性酸度[/b]:用弱酸强碱盐(如醋酸钠)淋洗土壤,溶液中金属离子可以将土壤胶体吸附的H、Al代换出来,同时生成某弱酸(醋酸)。此时,所测定出的该弱酸的酸度称为水解性酸度。由于生成的醋酸分子离解度很小,而氢氧化钠可以完全离解。氢氧化钠离解后,所生成的钠离子浓度很高,可以代换出绝大部分吸附的H和Al。   [b](3)活性酸度与潜性酸度的关系[/b]:活性酸度与潜性酸度是同一个平衡体系的两种酸度。二者可以互相转化,在一定条件下处于暂时平衡状态。土壤活性酸度是土壤酸度的根本起点和现实表现。土壤胶体是H和Al的贮存库,潜性酸度则是活性酸度的贮备,土壤的潜性酸度往往比活性酸度大得多,二者的比例,在砂土中约为1000;在[url=http://baike.baidu.com/view/1053488.htm]有机质[/url]丰富的粘土中则可高达5×10—1×10。 [size=4][b]2.土壤碱度[/b][/size]  l 土壤溶液中OH离子的主要来源,是CO3和HCO3的碱金属(Na、K)及碱土金属(Ca、Mg)的盐类。[b]碳酸盐碱度和重碳酸盐度的总和称为总碱度[/b]。可用中和滴定法测定。   l 不同溶解度的碳酸盐和重碳酸盐对土壤碱性的贡献不同,CaCO3和MgCO3的溶解度很小,在正常的CO2分压下,它们在土壤溶液中的浓度很低,故富含CaCO3和MgCO3的石灰性土壤呈弱碱性(pH7.5~8.5);Na2CO3、NaHCO3及Ca(HCO3)2等都是水溶性盐类,可以大量出现在土壤溶液中,使土壤溶液中的总碱度很高,从土壤pH来看,含Na2CO3的土壤,其pH值一般较高,可达10以上,而含NaHCO3及Ca(HCO3)2的土壤,其pH值常在7.5~8.5,碱性软弱。   l 当土壤胶体上吸附的Na、K、Mg(主要是Na)等离子的饱和度增加到一定程度时,会引起交换性阳离子的水解作用:   土壤胶体(x Na)+yH2O=土壤胶体((x –y)Na、yH)+yNaOH   在土壤溶液中产生NaOH,使土壤呈碱性。此时Na离子饱和度称为土壤碱化度。 [size=4][b]3.土壤的缓冲性能[/b][/size]  土壤缓冲性能是指土壤具有缓和其酸碱度发生激烈变化的能力,它可以保持土壤反应的相对稳定,为植物生长和土壤生物的活动创造比较稳定的生活环境,所以土壤的缓冲性能是土壤的重要性质之一。   [b](1)土壤溶液的缓冲作用[/b]:土壤溶液中含有碳酸、硅酸、磷酸、腐殖酸和其他有机酸等弱酸及其盐类,构成一个良好的缓冲体系,对酸碱具有缓冲作用。   Ø 碳酸及其钠盐。   当加入盐酸时,碳酸钠与它作用,生成中性盐和碳酸,大大抑制了土壤酸度的提高。   Na2CO3+2HCL=2NaCL+ H2CO3   当加大Ca(OH)2时,碳酸与它作用,生成溶解度较小的碳酸钙,限制了土壤碱度。   H2CO3+Ca(OH)2= CaCO3+ 2H2O   Ø 土壤中的某些有机酸(如氨基酸、胡敏酸等)是两性物质,具有缓冲作用,如氨基酸含氨基和羧基可分别中和酸和碱,从而对酸和碱都具有缓冲能力。   R-CH(NH2)(COOH)+HCL= R-CH(NH3CL)(COOH)   R-CH(NH2)(COOH)+NaOH= R-CH(NH2)(COONa)+ H2O   [b](2)土壤胶体的缓冲作用[/b]:土壤胶体吸附有各种阳离子,其中盐基离子和氢离子能分别对酸和碱起缓冲作用。   Ø 对酸的缓冲作用 (以M代表盐基离子)   土壤胶体-M+ HCL=土壤胶体-H+ MCL   Ø 对碱的缓冲作用   土壤胶体-H+ MOH=土壤胶体-M+ H2O   土壤胶体的数量和盐基代换量越大,土壤的缓冲性能就越强。因此,砂土掺粘土及施用各种有机肥料,都是提高土壤缓冲性能的有效措施。在代换量相等的条件下,盐基饱和度愈高,土壤对酸的缓冲能力愈大;反之,盐基饱和度愈低,土壤对碱的缓冲能力愈大。   Ø 铝离子对碱的缓冲作用:在PH5.5,铝离子开始形成Al(OH)3沉淀,失去缓冲能力。   土壤酸碱性对植物的影响   1、大多数植物在pH9.0或2.5的情况下都难以生长。植物可在很宽的范围内正常生长,但各种植物有自己适宜的pH。   喜酸植物:杜鹃属、越桔属、茶花属、杉木、松树、橡胶树、帚石兰;   喜钙植物:紫花苜蓿、草木犀、南天竺、柏属、椴树、榆树等;   喜盐碱植物:柽柳、沙枣、枸杞等。   2、植物病虫害与土壤酸碱性直接相关:   1)地下害虫往往要求一定范围的pH环境条件如竹蝗喜酸而金龟子喜碱;   2)有些病害只在一定的pH值范围内发作,如悴倒病往往在碱性和中性土壤上发生。   3、土壤活性铝:土壤胶体上吸附的交换性铝和土壤溶液中的铝离子,它是一个重要的生态因子,对自然植被的分布、生长和演替有重大影响;   在强酸性土壤中含铝多,生活在这类土壤上的植物往往耐铝甚至喜铝(帚石兰、茶树);但对于一些植物来说,如三叶草、紫花苜蓿,铝是有毒性的,土壤中富铝时生长受抑制;研究表明铝中毒是人工林地力衰退的一个重要原因。   二、土壤酸碱性对养分有效性的影响   1、在正常范围内,植物对土壤酸碱性敏感的原因,是由于土壤pH值影响土壤溶液中各种离子的浓度,影响各种元素对植物的有效性;   2、土壤酸碱性对营养元素有效性的影响:   (1)氮在6~8时有效性较高,是由于在小于6时,固氮菌活动降低,而大于8时,硝化作用受到抑制;   (2)磷在6.5~7.5时有效性较高,由于在小于6.5时,易形成磷酸铁、磷酸铝,有效性降低,在高于7.5时,则易形成磷酸二氢钙;   无机磷的固定   (3)酸性土壤的淋溶作用强烈,钾、钙、镁容易流失,导致这些元素缺乏。在pH高于8.5时,土壤钠离子增加,钙、镁离子被取代形成碳酸盐沉淀,因此钙、镁的有效性在pH6-8时最好;   (4)铁、锰、铜、锌、钴五种微量元素在酸性土壤中因可溶而有效性高;钼酸盐不溶于酸而溶于碱,在酸性土壤中易缺乏;硼酸盐在pH5-7.5时有效性较好。   三、土壤酸碱性的改良   1、土壤酸性土改良   经常使用石灰。达到中和活性酸、潜性酸、改良土壤结构的目的。   沿海地区使用含钙的贝壳灰。也可用紫色页岩粉、粉煤灰、草木灰等。   石灰施用量   生石灰需要量(g/m2 )=阳离子代换量*(1—盐基饱和度)*土壤重量*28*1/1000   2、中性和石灰性土壤的人工酸化   露地花卉可用硫磺粉(50g/平方米)或硫酸亚铁(150克/平方米),可降低0.5——1个pH单位。也可用矾肥水浇制。   3、碱性土壤   施用石膏,还可用磷石膏、硫酸亚铁、硫磺粉、酸性风化煤。

  • 【分享】土壤基础知识--土壤酸碱性识别及调节法

    土壤的酸性或碱性过大,都会在一定程度上影响植物的根系生长,从而影响到植物的正常生长。除化学试剂测定外,还有如下简法识别土壤酸碱性。 一、感观判断。一般酸性过大的土壤湿时糊烂,干时则结成大硬块,放些小入口有苦涩味。在碱性过大的土壤中,雨后地皮结皮,干时松散。将松散土壤放入水搅浊、澄清后取澄清液煮干,底层有少许白霜状。 二、按指示植物判断。若地块上或近处有以下植物生长茂盛(生长良好),可对比识别:铁芒箕、马尾松、杨梅、算盘子、映山红喜欢生长在酸性黄壤土中,被确认为酸性土的指示植物;蜈蚣草、园叶乌柏,喜欢在带碱性的石灰性土壤上生长,被确认为钙质土的指示植物;喜欢在强碱性的碱土上生长的碱蓬,被确认为碱土的指示植物。 土壤酸性如果过大,一般可每年每造施石灰25公斤左右,且施足农家肥,切忌只施石灰不施农家肥,否则,土壤反而变黄变瘦。也可施草木灰40-50公斤,中和土壤酸性,更好地调节土壤的水、肥、气、热状况,提高土壤肥力,供作物吸收利用。而对于碱性土壤,通常亩用石膏30-40公斤作基肥施入改良。

  • 土壤酸碱度测定选择哪种

    土壤酸[url=https://www.hach.com.cn/product/ez4000]碱度测定仪[/url]的探头跟测水样的探头通用吗?我们想要个土壤ph检测仪器,我看经销商发来的几个备选中电极各不相同,而且我们自己有那种固态电极,土壤酸碱度是可以直插检测?还是弄成溶液测啊。请有经验的老师给说说。我们是植保做种植试验用来测土壤。

  • 土壤健康全景之土壤修复

    [size=16px]土壤酸化是指土壤pH值降低,酸性增强的过程,这一现象与人类活动密切相关。过度使用化肥、酸雨沉降、森林砍伐和土壤侵蚀是主要原因。这些活动导致土壤中硫酸盐和氯化物的积累,以及酸雨中的硫酸和硝酸的沉降,从而降低土壤pH值。自然因素如降雨冲刷和土壤有机质分解也对土壤酸碱度产生影响。[/size][size=16px]土壤酸化的直接影响包括土壤结构破坏、有益微生物减少、植物根系受损,以及重金属毒性增强。这些影响最终导致作物生长受阻,产量下降,甚至生态失衡。为了应对这一问题,科学家和农业专家提出了多种修复技术。物理修复如石灰施用可以中和土壤酸性物质,提高pH值。化学修复[i][/i]则使用硫酸钙、硫酸镁等物质调整土壤酸碱度。生物修复则利用微生物和植物的代谢活动改善土壤环境,例如种植耐酸植物和施用微生物菌剂。[/size][size=16px]土壤碱化与土壤酸化类似,也是由于人类活动和自然因素导致土壤pH值升高。修复策略同样包括物理、化学和生物方法,以调整土壤酸碱度,恢复土壤健康。[/size][size=16px]土壤重金属污染涉及铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)和砷(As)等元素的过量积累。这些元素在自然界中微量存在,但工业排放、矿业活动、城市垃圾填埋和农业化肥的使用导致其在土壤中的浓度显著增加。土壤重金属污染不仅破坏土壤生态系统,还可能通过食物链进入人体,对健康构成威胁。[/size][size=16px]污染的成因包括工业活动产生的废水、废气和废渣,农业实践中使用的含重金属的农药、化肥和污泥肥料,城市扩张中建筑废弃物和生活垃圾的渗透,以及自然过程中的地质活动。这些污染对植物生长、生态系统和人体健康都有负面影响。修复技术包括物理修复(如土壤替换、固化/稳定化)、化学修复(使用螯合剂)和生物修复(利用微生物、植物或其代谢产物)。[/size]

  • 土壤养分测试仪

    顺龙牌土壤养分测试仪 第十代智能型土壤养分测试仪是我单位与中国农业大学、中科院土肥专家的最新研究成果;同时,也是国内首家推出,真正实现四位一体化的土壤养分测试仪。特点: 1、采用大屏幕汉字显示,人机对话操作。  2、集测试、计算、专家建议施肥方案、打印功能于一体。  3、具有自动检测、自动存储功能。  4、针对70余种农作物对养分的需求特点,输出各自的配方施肥方案。  5、一次可以测试9-12个样品。  6、可以与电脑联网,并具备自动输入配方参数和专家咨询系统。  7、采用独特的定位技术。性能稳定、测试精度高。  8、测试成本低,只需几滴试剂,操作简单。  9、精美铝合金机箱设计。  10、功耗小、省电、体积小、方便携带。  11、室内、野外、车载均可使用。测试项目:氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、酸碱度、含盐量。适用于农资经营、肥料生产、农技服务、农机推广、林木、花卉、农业院校等单位。单 位:北京顺龙科技发展有限公司 地 址:北京市海淀区圆明园西路2号 中国农业大学518#

  • 云唐土壤ph检测仪有什么用

    云唐土壤ph检测仪有什么用

    山东云唐智能科技有限公司土壤 pH 检测仪是用于测量土壤酸碱性水平的仪器,它有多种用途和重要性,包括:  农业生产:  土壤 pH 对农作物的生长和产量具有重要影响。不同的植物对土壤 pH 有不同的适应性。土壤 pH 不适当时,植物可能无法有效吸收所需的营养元素。通过测量土壤 pH,农民可以调整土壤的酸碱性,以改善农作物的生长条件。  土壤改良:  根据土壤 pH 的测量结果,可以决定是否需要添加石灰或其他酸碱中和剂来调整土壤的 pH 值。这有助于改善土壤的肥力和质地,从而提高农作物产量。  环境监测:  土壤 pH 也是环境监测的一部分。在一些地区,土壤 pH 的变化可能与环境污染相关,例如酸雨或工业排放。监测土壤 pH 可以帮助评估土壤的健康状况和环境质量。  研究和教育:  土壤 pH 测量是土壤科学研究和教育的重要组成部分。它用于了解不同土壤类型的酸碱性变化以及对植物生长的影响。  土壤管理:  土壤 pH 检测是土壤管理计划的关键一步。定期检测土壤 pH 可以帮助农民和土壤管理者了解土壤的特性,并采取必要的措施来维持土壤的健康状态。  总之,土壤 pH 检测仪在农业、环境科学、土壤改良、环境监测和教育等领域都具有重要用途,有助于优化土壤管理,提高农作物产量,保护环境和土壤资源。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309211005098187_8222_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 土壤ph检测仪是什么仪器

    土壤ph检测仪是什么仪器

    [size=16px]  土壤ph检测仪是什么仪器  土壤pH检测仪是一种用于测量土壤pH值的仪器。pH值是一个表示酸碱度的指标,它在0到14的范围内变化,其中7表示中性,小于7表示酸性,大于7表示碱性。土壤pH对于农业、园艺和土壤科学非常重要,因为它影响着植物的生长和养分吸收。不同类型的植物对土壤pH的要求有所不同,因此了解土壤的pH值可以帮助农民和园艺师合理施肥和选择适合的植物品种。  土壤pH检测仪通常使用玻璃电极或特殊电极来测量土壤样本的酸碱度。这些仪器可以提供准确的pH值读数,帮助用户了解土壤的化学性质。一些现代土壤pH检测仪还可以与计算机或移动应用程序连接,以便数据记录和分析。  总之,土壤pH检测仪是用于测量土壤pH值的仪器,对于农业和园艺来说非常有用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310250948224680_6766_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【分享】近红外土壤养分仪与传统土壤养分速测仪的应用分析

    随着社会的进步,仪器也在日异的更新。农业仪器也在不断的改变着。近些年,一些高科技术仪器也越来越普遍的应用到农业工作者的手上。如土壤养分仪,主要是测试土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。土壤养分仪的使用方法有很几种,如:实验室化学分析法,传统快速测量方法(试剂法)等。现在又研发了一种,利用光谱法测试——近红外土壤养分仪。它跟传统土壤养分速测仪在应用上有什么区别呢。下面我作一些简单的分析。一、功能:近红外土壤分析仪功能:可测出土壤中的N、P、K、有机质、水分等含量,如需其他参数可输入模型。传统土壤养分速测仪功能:可测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。二、操作方法:近红外土壤分析仪:应用光谱技术,结合数据挖掘和融合技术,提出了土壤养分快速测试分析方法,实现了土壤养分的实时快速测试。 不破坏样品,不需要化学试剂,直接将土壤样品放入样品室即可测出土壤中的养分含量。传统土壤养分速测仪:利用试剂法,样品需前处理,步骤烦杂,要一步一步滴试剂不能有漏项,对工作人员要求必须细心。三、测试出结果时间:近红外土壤分析仪:因为利用的是光谱法,只需1分钟即可。传统土壤养分速测仪:包括前处理时间要40分钟-1小时。四、后期成本费用:近红外土壤分析仪:除电费外无任何费用,无须任何试剂。传统土壤养分速测仪:试剂费用,每个样本在1.2元-2元之间。五、扩展性近红外土壤分析仪:可更改模型或增加模型以测试更多的参数,扩展性超强。传统土壤养分速测仪:只能测N P K,PH,EC养分,无扩展功能。终上所述,近红外土壤分析仪具有:应用光谱技术,结合数据挖掘和融合技术,提出了土壤养分快速测试分析方法,实现了土壤养分的实时快速测试。测试出结果速度快,后期成本零费用。并具有可扩展性能。当然仪器的价格也传统的土壤养分速测仪高出许多,但是根据长久考虑又不失为一种适合各科研单位及研究人员的称心仪器。因为它省时,省钱,省精力,扩展性能强。时代的不断发展近红外土壤分析仪将会普遍的进入农业研究单位,并得到广泛的应用。也愿高科技,高效率的仪器能得到更广泛的使用。从而使国家的科技水品能越来越高。

  • 土壤养分分析仪用途有哪些

    土壤养分分析仪用途有哪些

    土壤养分分析仪是一种用于测量和评估土壤中各种养分含量的仪器。它的主要用途是帮助农民、园艺师、土壤科学家和环境研究人员更好地了解土壤的养分水平,以便制定合适的土壤管理和肥料施用策略。以下是土壤养分分析仪的主要用途:  土壤肥力评估: 土壤养分分析仪可以测量土壤中的关键养分,如氮、磷、钾、钙、镁等,以确定土壤的肥力水平。这有助于农民和园艺师确定土壤是否需要施加肥料以满足植物的生长需求。  肥料施用计划: 通过分析土壤养分水平,可以制定精确的肥料施用计划,确保植物获得所需的养分,同时减少肥料的浪费和环境污染的风险。  土壤改良建议: 分析仪还可以提供土壤酸碱性(pH值)和有机质含量等信息,这些信息对于确定是否需要进行土壤改良以及改良的类型和方法非常重要。  监测土壤质量和健康: 定期使用土壤养分分析仪可以帮助监测土壤的质量和健康状况。这对于长期土壤管理和保护环境非常重要。  研究和实验用途: 土壤养分分析仪广泛用于土壤科学研究和实验室分析,以深入了解土壤中不同养分的分布和相互作用。  总之,土壤养分分析仪是一项有用的工具,可以帮助农业和园艺领域的专业人士更好地管理土壤资源,提高作物产量,减少环境影响,并促进可持续农业和土壤保护。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309200950136491_7888_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 土壤健康全景之土壤管理

    [size=16px]在现代农业和环境保护领域,土壤检测与监测扮演着至关重要的角色。它们不仅为农业生产提供科学依据,还有助于实现土地资源的可持续利用。[/size][size=16px]土壤检测是一项综合性技术,它通过分析土壤样本,揭示土壤的物理、化学和生物特性。这些特性包括土壤肥力、污染水平、酸碱度、有机质含量以及微生物活性等,对于指导农业生产、保护环境和实现可持续发展至关重要。通过测定土壤中的氮、磷、钾等主要营养元素以及微量元素,可以评估土壤的肥力状况。这有助于制定合理的施肥计划,提高作物产量,同时避免环境污染。同时,识别和量化土壤中的重金属、有机污染物以及病原体等,对于防止土壤污染、保护地下水资源和维护生态平衡具有重要意义。[/size][size=16px]土壤的酸碱度直接影响植物生长和土壤微生物活动。测定pH值有助于了解土壤的酸碱环境,为土壤改良和作物种植提供科学依据。土壤有机质是土壤肥力的重要指标,影响土壤结构和保水能力。土壤水分状况关系到作物生长和灌溉管理。这些参数的检测有助于优化农业实践,提高资源利用效率。此外,土壤微生物在维持土壤健康和促进植物生长中起着关键作用。分析土壤微生物群落的结构和功能,有助于理解土壤生态系统的健康状况。[/size][size=16px]土壤检测通常包括采样、实验室分析和结果解读。采样时需考虑土壤的代表性和深度,实验室分析则依赖于化学和生物技术,如光谱分析、色谱分析等。结果解读需要专业知识,以便将数据转化为实际的农业管理建议。[/size][size=16px]土壤监测是确保土壤健康和农业生产可持续性的关键环节。它涉及对土壤质量的定期评估和跟踪,目的在于及时发现土壤变化,预防和解决土壤退化问题,为农业生产提供科学决策支持。监测土壤的物理特性,如质地、结构、密度和渗透性,可以评估土壤的耕作适宜性和改良需求。化学特性监测,包括pH值、营养元素含量、有机质含量以及重金属和有机污染物水平,是指导合理施肥和土壤改良的重要指标。土壤微生物多样性和活性的监测,揭示土壤生物活性和生态平衡状态,为生态农业和土壤生物修复提供依据。通过建立土壤质量数据库,分析土壤质量随时间的变化,为土地管理政策和农业实践提供科学依据。随着物联网和遥感技术的发展,实时土壤监测成为可能。安装土壤传感器和使用无人机等技术,可以实时收集土壤水分、温度、盐分等数据,为精准灌溉和作物管理提供即时信息。[/size][size=16px]总之,土壤检测与监测是现代农业和环境保护的基础工作。通过综合运用传统和现代技术,我们可以更有效地管理土壤资源,提高农业生产效率,保护和改善土壤环境,实现农业可持续发展。定期进行土壤检测与监测,不仅能够及时发现和解决土壤问题,还能为农业生产提供精准的科学指导,促进生态平衡,保障人类和地球的未来。[/size][size=16px]土壤营养、修复、消毒、生态和管理工作是现代农业可持续发展的关键。通过科技创新和管理实践,可以有效提高土壤肥力,保障作物健康,实现农业生产的绿色发展。全球多家农业科技公司正在研发和推广相关技术和产品,为农民提供支持,共同推动农业的可持续发展。[/size]

  • 土壤水分温度盐分PH检测仪有什么用处

    土壤水分温度盐分PH检测仪有什么用处

    山东云唐智能科技有限公司土壤水分温度盐分和 pH 检测仪是用于测量土壤的不同物理和化学特性的仪器,具有多种用途,包括:  土壤管理:  通过测量土壤水分含量,农民和园艺师可以确定何时需要灌溉,以避免过度或不足的灌溉,从而提高农作物的生长效率和水资源的利用效率。  农作物生长管理:  监测土壤温度有助于农民了解农作物生长的最佳条件。不同的植物对温度有不同的要求。  土壤肥力管理:  测量土壤盐分含量有助于评估土壤肥力水平。高盐土壤可能会影响农作物生长,因此需要采取相应的土壤改良措施。  土壤酸碱性管理:  pH 检测仪可用于测量土壤的酸碱性水平。不同的植物对酸碱度有不同的适应性,因此调整土壤 pH 可以改善植物的生长。  环境监测:  这些仪器也用于土壤环境监测,以评估土壤的质量和污染程度。  科研和教育:  在科研和教育领域,土壤检测仪器用于实验室和野外研究,以了解土壤特性对植物生长和环境的影响。  土壤改良:  通过测量土壤的特性,可以为土壤改良提供基准数据,以确定需要添加哪些肥料或改良剂。  灾害预防:  在灾害管理中,这些仪器可以用于监测土壤条件,例如干旱和洪水,以帮助决策者采取相应的措施。  综上所述,土壤水分、温度、盐分和 pH 检测仪对于农业、环境保护、土壤改良和科研都具有重要的用途,有助于优化土壤管理和提高农作物生产效率。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309211003517176_6502_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【分享】土壤分析仪的特征及用途简介

    土壤分析仪主要是用于土壤的组成成分或土壤的物理化学性质的分析,并对土壤进行生成发育、肥力演变、土壤资源评价的仪器。土壤分析仪对土壤的分析主要是测定土壤的各种化学成分的含量和某些性质。土壤分析仪具有体积小、重量轻、普通人可手持测量的特点,具有光电比色分析、电极电位分析、电导分析功能。 土壤分析仪可分析出被测土壤中氮、磷、钾三种养分的含量,可对土壤中的金属成份进行检测。土壤分析仪能够对过滤介质进行检测,可对油漆、涂料、和有害废物进行分类,并能够对油和液体中的有害成份进行分析,也可对可对含铅涂料进行检测。 土壤分析仪可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。土壤分析仪可广泛应用于农、林、牧、工业、医疗卫生、教学实验等方面的各种常规比色、PH值、电导、温度的测定,又可用于田间土壤养分速测。

  • 怎么判断土壤土壤是不是发生酸化现象?

    [size=16px](一)利用辅助设备检测判断土壤的酸碱性[/size][size=16px]如果大家想了解自家土壤到底是酸性还是碱性,或者想了解自家耕地土壤的酸性或碱性有多大,农技小背篓在此给大家提供三个方法:[/size][size=16px][color=#b83232]第一个方法是自己购买PH试纸粗略的检测。[/color]PH纸质价格很便宜、操作简单,几块钱一本,一本可以使用几十次,使用时对照PH数值表一目了然。[/size][size=16px][color=#b83232]第二个方法是自己购买PH检测仪简单的检测[/color](如PH检测笔)。PH检测仪价格高低不一,最便宜的就是PH检测笔,一般十几块钱一个,可以反复使用,使用时可以直接读取PH值。[/size][size=16px][color=#b83232]第三个方法是对土壤进行精准化验检测[/color](如当地测土配肥中心、土壤检测化验中心)。土壤检测化验一次一般需要几十块钱,不过检测结果不仅能看到精准的土壤酸碱度,还能看到土壤中氮、磷、钾、有机质等多种营养成分的具体含量,如果再多花点钱,还可以检测土壤中的各类中微量元素和有害金属离子的具体含量。[/size][size=16px](二)通过观察土壤状态和作物生长情况判断土壤的酸碱性[/size][size=16px]对于已经出现酸化问题的土壤,特别是土壤酸化程度比较重的农田耕地,我们不借助任何外物单凭肉眼也能轻松地观察出来。[/size][size=16px][color=#b83232]第一个方法是观察土壤[/color][color=#b83232]:[/color]如果土壤经常板结开裂且地面长出了大量的青苔(由土壤板结不透气而造成厌氧菌在地表大量繁殖所致),这是轻度土壤酸化的表现,如果土壤表面开始慢慢的变红变油了、地表长出红斑了(由铁、锌、锰等金属离子大量在地面富集氧化所致),这是土壤重度酸化的表现。除此之外,地里种植的瓜果蔬菜大量死棵烂根或者果树大量枯枝死棵了,这也极有可能是由于土壤重度酸化所造成的。[/size][size=16px][color=#b83232]第二个方法是观察作物:[/color]土壤酸化会严重抑制农作物的正常生长发育,如果作物长期生长不良、长势迟缓且施肥越多长势越差,如果作物生长过程中经常莫名其妙的出现僵化苗、小老苗、小老树、新根不长、根系灰黑、烂根死棵、缓苗困难、成活率地下、土传病害虫害越来越多且越来越重(如根结线虫等),如果作物在生长期内频繁出现各类缺素症状(如缺钙、缺镁、缺铁、缺钾等)且土壤补肥后得不到有效改善,如果作物经常出现苦痘病、果锈病、黄叶病、花叶病、根瘤病、黑点病、小叶病、裂果病等,那么,农技小背篓就建议大家重点检查一下你家的土地是不是已经酸化的比较严重了,因为这些都极有可能是有土壤重度酸化所造成的。[/size]

  • 土壤微区pH值试验方案及改进思路

    来到新公司的第一个实验任务。这个实验在公司里是第一次做,貌似试验思路是某位专家教的,师傅也没有完整的试验方案,只口述给我如下:试验目的:观测硫磺添加到肥料中对土壤微区pH值的影响(预期结果是使土壤微区pH值下降)。操作步骤:称取土壤50克于培养皿中,加水12.5毫升,混合均匀,放置两天(这两天中经常监控,发现土干了就补充水分),两天后在土壤中心挖一个小坑 ,加0.02g肥料样品(尿素与硫磺按不同比例混合),再放置一天,一天后配置7.5kg/L的琼脂溶液,内加石蕊指示剂,每个培养皿中加50毫升琼脂溶液。待其冷却凝固后,进行长期跟踪观察(约2周)。以上试验设酸性土和碱性土两组。失败过两次后,发现一些细节必须注意:1,不能为了将土与水拌匀而使用玻璃棒等工具搅拌,那会使得土壤表面凹凸不平,后面加琼脂时分布就不会均匀,根本无法观察颜色的变化。而应该在加水前用工具将土壤表面压平,加水时缓慢滴加,给水充足的时间下渗,避免在土壤表面冲出小沟。2,土壤本体尤其是碱性土颜色较深,难以观察指示剂颜色,我想在加琼脂之前在土壤表面覆盖一层滤纸,不知道大家认为可行否?关于指示剂,师傅说本来要用溴甲酚紫做指示剂,经查其变色范围为5.2-6.8(黄色-紫色),但是试验室没买这个指示剂,就用石蕊指示剂代替了,石蕊指示剂的变色范围是5-8(紫色-蓝色)。我这几天一直在捉摸这个事,初步思路如下:首先,石蕊指示剂的变色范围太宽了点,而据文献报道,硫磺使土壤pH下降的数值在0.5个单位的样子,石蕊指示剂很可能识别不出这样微小的pH值的变化。其次,本试验中指示剂的作用,类似于酸碱中和滴定中指示剂的作用,比如用碱滴定酸时使用的酚酞指示剂,这样的试验有一个特点:预先掌握了体系的酸碱性及其变化趋势。而本实验中,理论上是不确定土壤微区是要变酸还是变碱的(尿素水解成氨的作用和硫磺的酸化作用哪一个更强尚不知晓),就有可能出现这样的情况:以碱性土用溴甲酚紫指示剂为例,尿素水解产生的氨使微区pH值升高,假设此时微区的pH值达到了9,则琼脂显紫色,几天后硫磺在微生物作用下生成酸,使pH下降了0.5个单位,此时微区的pH为8.5,琼脂仍显紫色。结果没有检测到实际上已经发生的pH值的变化。结合前面liu999999老师的启发,我认为应该使用混合指示剂为佳,最好是遇到酸碱都变色的。我的办法是把pH试纸的边角料放到配好的琼脂溶液中,把混合指示剂洗下来用,先只拿了一个培养皿看看效果。初步认为有效果,现在观测到了颜色变蓝,也就是呈碱性。希望高人指点一下,我这个思路对不对?

  • 土壤消化液,定容

    国产的塑料容量瓶确实不敢恭维其质量,我同事做土壤重金属测定,定容用的消化瓶(25ml),瓶颈太小,很难清洗,同时不容易倒液体,进口的Brand的倒是不错,但是又很贵。 不知道大家在用到需氢氟酸消化的消化液拿什么定容,因为在做土壤消解时,方法最后是加高氯酸冒白烟为止,这是不是意味着氢氟酸已经挥发完了,可以用玻璃容量瓶来定容了?? 版内做土壤全消解的朋友是否提供点意见!!!

  • 【原创大赛】对土壤重金属有效态的思考:问题、建议、展望

    【原创大赛】对土壤重金属有效态的思考:问题、建议、展望

    学者对土壤有效态比较感兴趣,现有国家标准及环保、农业、林业行业标准中土壤重金属有效态的八个标准、规范。对现有方法标准规范进行整理,指出其存在问题、提出建议,并就今后研究内容做啦展望。[b]一、存在问题[/b] 标准规范汇总见附图。[b]1. 适用范围不统一:[/b]同样的浸提剂适合的元素(可能与检测仪器有关)及土壤酸碱度不一致;[b][color=#009900]钼单独采用草酸-草酸铵缓冲溶液作浸提剂,不知道为啥特殊?[/color]2. 浸提条件不一致:[/b]土壤粒径[color=#3333ff][b](标准方法多为10目、20目,土壤有效态标样粒径有60目、80目)[/b][/color]、土壤与浸提剂量、震荡强度、震荡温度等浸提条件差异较大,[b][color=#3333ff]这些条件影响土壤与浸提剂间的反应速率因子,对测试结果影响较大。[/color]3. 浸提剂作溶液基体:[/b]采用0.1 M 盐酸可以理解;使用pH值7.3~7.5的DTPA浸提剂配置金属标准曲线溶液,与土壤浸提后基体较为匹配,但和传统认识(重金属多采用1~5酸度保存)冲突;[b][color=#cc0000]加之某些标准指出,提取液有效期48h,是否意味着用DTPA浸提剂配置的标准曲线溶液的有效期亦为2 d?[/color][color=#cc33cc](这无疑增加了分析人员的工作量,同时也浪费试剂)[/color]二、个人浅见1.明确属于含义:[/b]包括土壤有效态、酸碱性土壤特别是[b]中性土壤[/b](究竟是pH值是指6.5~7.5还是6.5~7.0?);[b][color=#009900]进[/color][color=#006600]而整合有效态测试过程,先测试土壤酸碱性,再结合酸碱性进行有效态浸提剂选择。[/color]2.浸提条件固定化:[color=#3366ff]对影响浸提反应速率的提取条件(土壤粒径、土壤取样量、振荡条件)标准化,包括土壤有效态标样的粒径。[/color]3. 提取液处理:[/b][color=#009900][b]对经DTPA浸提后过滤样品体积如20.0 ml做出要求,加少许酸如0.5 ml 浓硝酸保存[/b][/color];同时,标准溶液也采用传统配置方法。[b]三、未来关注[/b] 国外,比较成熟的有三部法和五部法,该方法重复性较差;当前国内外学者热用薄膜梯度扩散技术(DGT)、薄膜扩散平衡技术(DET),姑且不说成本的问题,关键是可操作性不是很强。[b]1.实验土壤:[/b]除了考虑[b][color=#009900]土壤类型(见附图)[/color][/b]外,选择[b]正受污染土壤(根际和叶子吸收两个因素)[/b]、[b]曾受污染土壤(变量因子单一)[/b]、不受污染土壤?最好与植物籽粒、果实开展相关性研究。[b]2.土壤粒径:[/b]选择更接近农业生产的2.0 mm[b](粒径小的土壤重力沉降导致实验土壤不均匀)[/b],还是选择均匀性较好0.149 mm?[b]3.元素项目:[/b]应综合考虑[b]植物必需的19种微量元素[/b](必需大量元素 碳、氢、氧、氮、磷、钾、硅,镁、钙、硫、钠,氯、铁、锰、硼、锌、铜、钼、镍)和《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)[b]7种有毒有害元素[/b](铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬),从这些元素中选择?[b][color=#ff0000]能否按照元素周期表对同一主族元素进行共同研究?[/color][/b][img=,673,330]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709231829_01_1699201_3.png[/img][img=,690,469]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709231920_01_1699201_3.jpg[/img]

  • 土壤肥料养分速测仪检测项目有哪些

    土壤肥料养分速测仪检测项目有哪些

    [size=16px]  土壤肥料养分速测仪是用于快速检测土壤和肥料中各种养分含量的设备。不同的养分速测仪可能具有不同的检测项目,但通常包括以下一些常见的项目:  氮素含量:包括总氮、铵态氮、硝态氮等。  磷含量:通常以全磷含量或有效磷含量进行测定。  钾含量:测定土壤或肥料中的可交换钾或总钾含量。  pH 值:土壤的酸碱性指标。  有机质含量:土壤中的有机物含量。  微量元素:例如锌、铁、锰、铜等微量元素的含量。  盐分含量:土壤中的盐类含量,常以电导率表示。  硫含量:土壤或肥料中的硫含量。  镁、钙含量:土壤中的镁、钙元素含量。  这些项目涵盖了土壤和肥料中一些关键的养分和指标,帮助农户、研究人员和农业专业人员更好地了解土壤的养分状况,从而做出相应的决策,优化农业生产和土壤管理。不同的养分速测仪可能会具有不同的功能和检测项目,具体的项目可能会有所差异。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281510378773_9634_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【分享】国内对土壤墒情预报的实用化进程已有一定的进展

    开展土壤墒情预报的缘由和目的意义简单地说,就是为了解决灌溉时机难,实现适时适量灌溉,充分发挥水资源和灌溉工程效益,从而达到节水增产、增效益的目的。国内科技工作者借鉴国外研究成果和经验,对农田土壤水分交换及水分消耗、墒情或旱情监测与预测等重点进行了持续、大量的探究工作,促成了国内土壤墒情预报模型研究的全面、快速发展。通过对国内有关资料的归纳与分析,我国土壤墒情预报模型研究经历了起步,发展以及全面发展的时期,下面来展开具体说明。起步期:20世纪70年代。此间,国内土壤墒情预报模型研究的特点是:研究对象空间性在土体尺度上,主要研究分析土壤含水量与某种因素之间的相关关系,比如曹治斌等研究了时段始末土壤含水量与降雨量的相关关系,土壤水分消退系数与土壤含水量、月份之间的相关关系。发展期:20世纪80年代。这个时期预报的情况可以分为两个方面:1.土壤墒情预报模型研究的空间性取得突破,完成了以土体尺度为主向土体尺度和农田尺度并重的转变。科研专家根据土壤水分运动基本方程,把地面水和地下水看作是土壤水分运动的边界条件,输入作物各个生育期内的降雨(或灌溉)、有关气象因素及根系吸水层深度等参数,进行了土壤剖面含水量变化的预报;2.土壤墒情预报模型研究的方法少,建立的模型种类少,其中水量平衡模型和土壤水动力学模型的预报研究开展较深入。一些研发人员根据土壤水量平衡原理,分别建立了预报土壤含水量的经验模型;另外一些专家利用降雨径流模型以及土壤水量平衡原理实现了土壤墒情检测仪对土壤墒情的预报;姚建文采用土壤水动力学原理,根据作物生长条件下土壤负压和土壤含水量的试验数据,求得根系吸水率在剖面上的分布,进而根据一些较易获得的参数来进行土壤含水量的预报。全面发展期:20世纪90年代至今。1.土壤墒情预报模型研究的空间性有了重大转变,完成了从土体尺度和农田尺度并重向农田尺度和区域尺度共同发展的转型。2.土壤墒情预报模型种类趋于多样化,一些研究者分别建立了土壤墒情预报的随机水量平衡模拟模型、SPAC水热耦合传输模型、幂函数统计模型、BP神经网络模型、遥感估算模型。3.信息数据的采集与处理趋于信息化和自动化,土壤墒情的监测技术已进入应用研究阶段,土壤墒情速测仪等相关仪器已开始投入市场推广使用。相关专家在土壤墒情预报模型研究中都运用了遥感技术和地理信息系统技术。目前,国内对土壤墒情预报的实用化进程已有一定的进展,很多省市地区已经建立了土壤墒情的监测系统。

  • 【分享】土壤基础知识--土壤的组成

    土壤的组成 土壤是由固液气三相组成的,固体包括土壤有机质(包括腐殖质)和土壤矿物质,液相主要是土壤水分,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]当然是土壤空气了 土壤是由固体、液体和气体三类物质组成的。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。 一、矿物质 土壤矿物质是岩石经过风化作用形成的不同大小的矿物颗粒(砂粒、土粒和胶粒)。土壤矿物质种类很多,化学组成复杂,它直接影响土壤的物理、化学性质,是作物养分的重要来源。 二、有机质 有机质含量的多少是衡量土壤肥力高低的一个重要标志,它和矿物质紧密地结合在一起。在一般耕地耕层中有机质含量只占土壤干重的0.5-2.5%,耕层以下更少,但它的作用却很大,群众常把含有机质较多的土壤称为“油土”。 土壤有机质按其分解程度分为新鲜有机质、半分解有机质和腐殖质。腐殖质是指新鲜有机质经过微生物分解转化所形成的黑色胶体物质,一般占土壤有机质总量的85—90%以上。腐殖质的作用主要有以下几点: (一) 作物养分的主要来源 腐殖质既含有氮、磷、 钾、疏、钙等大量元素,还有微量元素,经微生物分解可以释放出来供作物吸收利用。 (二)增强土壤的吸水、保肥能力 腐殖质是一种有机胶体,吸水保肥能力很强,一般粘粒的吸水率为50—60%, 而腐殖质的吸水率高达400-600%;保肥能力是粘粒的6一10倍, (三)改良土壤物理性质 腐殖质是形成团粒结构的良好胶结剂,可以提高粘重土壤的疏松度和通气性,改变砂土的松散状态。同时,由于它的颜色较深,有利吸收阳光,提高土壤温度, (四)促进土壤微生物的活动 腐殖质为微生物活动提供了丰富的养分和能量,又能调节土壤酸碱反应,因而有利微生物活动,促进土壤养分的转化。 (五)刺激作物生长发育 有机质在分解过程中产生的腐殖酸、有机酸、维生素及一些激素,对作物生育有良好的促进作用,可以增强呼吸和对养分的吸收,促进细胞分裂, 从而加速根系和地上部分的生长。 土壤有机质主要来源于施用的有机肥料和残留的根茬。 许多社队采用柴草垫圈、秸秆还田、割青沤肥、草田轮作、粮肥间套、扩种绿肥等措施,提高土壤有机质含量,使土壤越种越肥,产量越来越高,应当因地制宜加以推广。 三、微生物 土壤微生物的种类很多,有细菌、真菌、放线菌、藻类 和原生动物等。土壤微生物的数量也很大,l克土壤中就有几亿到几百亿个。l亩地耕层土壤中,微生物的重量有几百斤到上千斤。土壤越肥沃,微生物越多。微生物在土壤中的主要作用如下: (一)分解有机质 作物的残根败叶和施入土壤中的有机肥料,只有经过土壤微生物的作用,才能腐烂分解,释放出营养元素,供作物利用;并且形成腐殖质,改善土壤的理化性质。 (二)分解矿物质 例如磷细菌能分解出磷矿石中的磷,钾细菌能分解出钾矿石中的钾,以利作物吸收利用。 (三)固定氮素 氮气在空气的组成中占4/5,数量很大,但植物不能直接利用。土壤中有一类叫做固氮菌的微生物,能利用空气中的氮素作食物,在它们死亡和分解后,这些氮素就能被作物吸收利用。固氮菌分两种,一种是生长在豆科植物根瘤内的,叫根瘤菌,种豆能够肥田,就是因为根瘤菌的固氮作用增加了土壤里的氮素;另一类单独生活在土壤里就能固定氮气,叫自生固氮菌。 另外,有些微生物在土壤中会产生有害的作用。例如反硝化细菌,能把硝酸盐还原成氮气,放到空气里去,使土壤中的氮素受到损失。 实行深耕、增施有机肥料、给过酸的土壤施石灰、合理灌溉和排水等措施,可促进土壤中有益微生物的繁殖,发挥微生物提高土壤肥力的作用。 四、土壤水分 土壤是一个疏松多孔体,其中布满着大大小小蜂窝状的孔隙。直径0.001-0.1毫米的土壤孔隙叫毛管孔隙。存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,同时,还能溶解和输送土壤养分。 毛管水可以上下左右移动,但移动的快慢决定于土壤的松紧程度。松紧适宜,移动速度最快,过松过紧,移动速度都较慢。 降水或灌溉后,随着地面蒸发,下层水分沿着毛管迅速向地表上升,应在分墒后及时采取中耕、耙、耱等措施,使地表形成一个疏松的隔离层,切断上下层毛管的联系,防止跑墒。“锄头有水”的科学道理就在这里。 土壤含水量降至黄墒以下时,毛管水运行基本停止,土 壤水分主要以气化方式向大气扩散丢失。这时进行镇压(碾地),使地表形成略为紧实的土层,一方面可以接通已断的毛细管,使底墒借毛管作用上升;另一方面可减少大孔隙,防止水汽扩散损失,所以群众说“碾子提墒,碾子藏墒”。镇压后耱地,使耕层上再形成一个平整而略松的薄 层,保墒效果更好。 五、土壤空气 土壤空气对作物种子发芽、根系发育、微生物活动及养分转化都有极大的影响。生产上应采用深耕松土、破除扳结、排水、晒田(指稻田)等措施,以改善土壤通气状况, 促进作物生长发育。

  • 深度解析土壤恶化的根源及解决措施

    深度解析土壤恶化的根源及解决措施

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507171024_555966_3013923_3.png 土壤是蔬菜优质高产最重要的物质基础,但随着设施蔬菜的大面积发展,土壤恶化现象越来越严重。土壤恶化主要体现在土壤酸化,土壤板结、盐渍化加重、微量元素缺乏、土壤菌群失调等方面。 一、土壤酸化 危害: 在大部分菜区,都存在长期大量不合理施用化学肥料的现象,每种作物都有其适宜的土壤酸碱度范围,大多数作物以微酸至微碱性为宜。土壤酸化后,影响作物的生长,到一定程度就什么都不长,施什么肥都无效。施磷后仍缺磷,施钾后仍缺钾。 土壤酸化后,影响肥料的有效性,PH值6—8时,土壤有效氮的含量最高。PH小于6.5时,土壤中的磷变成磷酸铁铝而固结,当PH值小于6.0时,土壤中有效钾、钙、镁的含量急剧减少,用再多的钾肥也是无效的,只能造成土壤盐泽化的加剧。 土壤酸化不仅影响大量元素的有效性,也影响微量元素的有效性,硼在PH值4.7—6.7的范围内,钼在PH值4—8的范围,随PH值的下降,有效性降低。土壤中的有毒物质,对作物产生毒害。 土壤酸化后,土壤中的铝离子等物质使作物根系中毒、死亡,往往形成黑白相间的毛刷状根。同时土壤长期使用底肥化肥使用量大,而且追肥也是大量使用,这样就使得土壤团粒结构破坏严重,透气性降低,需氧性的微生物活性下降,土壤熟化慢,从而造成土壤酸化板结。酸化土壤板结对蔬菜的危害一是根系下扎困难,作物生长缓慢,产量降低;二是即使根系能扎下去,也会因土壤含氧量过低,出现沤根现象。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507171024_555967_3013923_3.png 解决措施: 对于酸化严重的地块,可以使用农业碳酸钾一举多得。农业碳酸钾呈碱性,含钾较多,同时含有较多的中微量元素,有调节土壤酸碱度和补钾作用,能中和土壤酸性。 农业碳酸钾属于速效碱性肥料,含氧化钙30%一35%,在酸性土壤中施用,增加土壤中钙素含量,中和土壤酸性,恢复土壤的良好结构,有利于作物的生长发育。增加地温。 农业碳酸钾为碱性热性肥料,秧苗田施农业碳酸钾可改善土壤的物理及化学结构,明显地提高土温,促进秧苗根系生长,减少因低温而引起的沤根现象发生程度,促进根系生长,减轻早春低温冷寒的危害。增强作物抗病抗倒伏及防虫杀菌等多功能作用。土家先民就是靠施用火粪(比农业碳酸钾含钾量低的草木灰)维持土壤的酸碱平衡和钾素平衡。 二、盐渍化加重 危害: 土壤盐渍化是指长期过量施用化肥后,土壤中盐离子增多,妨碍蔬菜根系正常吸水,从而影响植株生长,严重时蔬菜就像种在盐水里一样,造成了腌根死棵。土壤盐害有轻重之分,初期地面有清霜而后发展到绿皮“青苔”,棚室内蔬菜尚为正常;中度时地面出现许多块状的红色胶状物,干后变为“红霜”,棚室内蔬菜生长到中期出现点片萎蔫;土壤盐分过重时地面出现白色结晶“盐霜”,棚室内蔬菜定植后根系特别少,后期死秧加重。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507171025_555969_3013923_3.png 解决措施: 目前解决土壤板结和盐渍化较好的措施是使用好的微生物菌剂(例如三色源),改善土壤的团粒结构,使土壤疏松、透气,促进蔬菜根系下扎,保证蔬菜对养分和水分的吸收。 三、土壤菌群失调 危害: 土壤中的生物菌有一部分是有益菌,在土壤中起比较好的作用,改良根系生长的环境;还有一部分菌属于有害菌,这些菌会引起许多的土传病害,造成死秧、死苗。随着种植时间的延长,土壤中有害菌的数量越来越多,而有益菌得不到补充,这就导致了土壤菌群的失调。 解决措施: 要想解决土壤菌群失调的问题,单靠使用杀菌剂来杀死土壤里面病菌的办法是行不通的,只能想办法补充土壤里面有益菌的数量,使土壤当中的有益菌和有害菌重新达到一个平衡,就不会影响蔬菜的长势了。目前补充土壤有益菌可使用三色源,每次冲施2公斤。 四、微量元素缺乏 危害: 连作是蔬菜种植的普遍现象,然而连年种植蔬菜容易造成土壤养分的偏耗,特别是硼、锌、铁等微量元素,由此引发的缺素症越来越严重,大大影响了蔬菜的生长发育,产量减少、品质下降。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507171025_555968_3013923_3.png 解决措施: 补充微量元素一要选对产品,二是选好使用时间,三是掌握用量。无论是果菜类还是叶菜类,微量元素补充有3种办法: 1.底施:农业碳酸钾---农业碳酸钾含有效钾约为35%,其中 80%一90%是水溶性钾,易被作物根系吸收利用,还含有丰富的氮、磷及钙、镁、锌、钼、锰,硅等微量元素,是农业生产上不可多得的好肥料。结合其他有机肥料共同施入。 2.冲施:冲施含铁、铜、锰、锌、硼、钼等各种微量元素的肥料,配合冲施肥,补充各种元素,解决各种缺素症,平衡蔬菜吸收氮磷钾的比例,改变蔬菜品质。 3.叶面喷施:叶面喷施微量元素适合于缺素症较轻的生理病害,而且为了保证其吸收率,应选螯合态较好的微肥。

  • 【转帖】土壤剖面观察及土体构造评价

    一、目的要求观察土壤剖面能了解土壤内在物质的转化,是研究土壤形成、识别和评价土壤的重要方法之一。掌握土壤剖面观察方法和技术,就能准确地鉴别土壤类型,找出土壤性状对农业生产的有利与不利因素,为制定合理的利用改良土壤提供依据。 通过实验,基本掌握土壤剖面坑的撤职、挖掘和观察记载的一般技术。要求学会分析土壤剖面的形态与土壤发生发展的关系及对农业生产的影响,能依据观察分析结果对土壤构造进行评价,提出土壤的利用和改良措施。二、仪器试剂铁锹、土铲、锄头、剖面刀、放大镜、铅笔、钢卷尺、小刀、橡皮擦、白瓷比色板、土壤剖面记载表、10%盐酸、酸碱混合指示剂、赤血盐三、操作步骤(一)土壤剖面的设置与挖掘1、土壤剖面的调协 剖面位置的选择一定要有代表性。对某类土壤来说,只有在地形、母质、植被等成土因素一致的地段上设置剖面点,才能准确的反映土壤的各种形状。除此之外,避免在路旁、田边、沟渠边及新垦搬运过的地块上设坑。2、土壤剖面的设置 在选好剖面坑点的位置后,现在坑点上划出剖面的轮廓,然后挖土。剖面观察坑的规格一般为长15m,宽08m,深15m.深度不足1m这,挖之母雁、历史曾获地下水面位置。观察面要垂直向阳,其上方要禁止对土和踩踏。观察面的对面要挖成阶梯状,以便于观察是上下和减少挖土量。索瓦出的土,要将表土和底土分别对在土坑的俩册,一边观察面能看到龙杯、垄沟的表层变化。在作物生长节,要尽量保护作物。 剖面挖掘后,将剖面的观察面分成两半,一半用土壤剖面刀子上而下地整理成毛面,一半用铁铲削成光面,以便观察时相互进行比较。(二)土壤剖面形态的观察与记载1. 剖面层次的划分 自然土壤剖面层次的划分,是按发生层次划分土层,一般把它划分为枯枝落叶层、腐殖质层、淋溶层、底土层等层次。耕层土壤层次分为耕作层、犁底层、心土层、底土层。2. 土壤剖面形态的观察与记载(1)土壤颜色土壤颜色有黑、白、红、黄四种颜色,但实际出现的往往是复色。观察时,先确定主色,后确定次色,次色即在前面,主色即在后面,确定颜色时,旱土以干状态为准,水田土色以观察时土壤所处状态为准。(2)土壤质地 野外测定土壤质地,一般用手测法,其中有干测法和湿测法两种,可相互补充,一般以湿测法为主。(3)土壤结构观察土壤结构的方法,是用挖土工具把土挖出,让其自然落地散碎或用手轻捏,使土块分散,然后观察被分散开的个体形态的大小、硬度、内外颜色及有无胶膜、锈纹、锈斑等,最后确定结构类型。(4)松紧度 野外鉴定土壤松紧的方法是根据小刀插入土体的深浅和阻力大小来判断。① 松:小刀随意插入,深度大于10cm;② 散:稍加力,小刀可插入土体7~10cm;③ 紧:用较大的力,小刀才能插入土体4~7cm;④ 紧实:用大力,小刀才能插入土体2~4cm;⑤ 坚实:用很大力,小刀才能插入土体1~2cm;(5)土壤干湿度 按各土层的自然含水状态升级,其标准如下:① 干:土壤呈干土块,手试无凉感,嘴吹时有尘土扬起。② 润:手试有凉感,嘴吹无尘土扬起。③ 湿润:手试有潮湿感,可捏成土团,但自然落地即散开,放在纸上能使纸变湿。③ 紧:用较大的力,小刀才能插入土体4~7cm;④ 潮湿:放在手上使手湿润,能握成土团,但无水流出(6)新生体新生体不是母质所固有的,是在土壤形成过程中产生的物质,如铁子、铁猛结核、石灰结核等等,它们反映土壤形成过程中物质的转化情况。(7)侵入体原不是母质固有的,也不是土壤形成过程中的产物,是外界侵入土壤中的物体,如瓦片,砖渣、炭屑等。它们的存在,与土壤形成过程无关。(8)根系 反映作物根系分布状况,其分级标准为:① 多量:每平方厘米有10条根以上的。② 中量:每平方厘米有5~10条根。③ 少量:每平方厘米有2条根左右。④ 无根:见不到根痕。(9)石灰质反应 用10%稀盐酸,直接滴在土壤上,观察气泡产生状况,估计其石灰含量。① 无石灰质:无气泡、无声音,估计含量为0。② 少石灰质:徐徐产生小气泡,可听到响声,估计含量为1%以下。③ 中量石灰质:明显产生大气泡,但很快消失,估计含量为1%~5%。④ 多石灰质:发生剧烈沸腾现象,产生大气泡,响声大,历时较久,估计含量为5%以上。(10)亚铁反应 用赤血盐直接滴加测定。(11)土壤酸碱度 土壤酸碱度测定中的混合指示剂法。(12)土壤地下水位 地下水位是指出现地下连续水面与地表的距离。各种作物对地下水为的要求不同,其高低分级如下,仅供参考:① 高位:地下水位小于30cm.。② 中位;地下水位为30~60cm。③ 低位:地下水位大于60cm。

  • 【分享】土壤样品的保存

    一般土壤样品需保存半年至一年,以备必要时查核之用。储存样品应尽量避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响,玻璃材质容器是常用的优质贮器。将风干土样、沉积物或标准土样等贮存于洁净的玻璃或聚乙烯容器之内。在常温、阴凉、干燥、避阳光、密封(石腊涂封)条件下保存30个月是可行的。

  • 【讨论】氢氧稳定同位素在土壤蒸发规律研究中应用

    介绍了利用氢氧稳定同位素研究土壤蒸发的基本原理,综述了国内外对土壤蒸发中氢氧稳定同位素技术应用的研究现状,分析了盐类、温度梯度、土壤水迁移机制和土壤分层及植被等因素对各种土壤蒸发机理及其描述计算方法的影响,利用氢氧稳定同位素在土壤蒸发过程中的分馏特性揭示了土壤蒸发机理。最后,指出了选择合适土壤水提取技术的重要性和土壤蒸发研究存在的不足与值得进一步研究的问题。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=141297]氢氧稳定同位素在土壤蒸发规律研究中应用[/url]

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