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土壤颗粒水分检测仪

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土壤颗粒水分检测仪相关的论坛

  • 土壤水分温度盐分PH检测仪用途有哪些

    土壤水分温度盐分PH检测仪用途有哪些

    [size=16px]  土壤水分温度盐分PH检测仪用途有哪些  土壤水分、温度、盐分和pH值检测仪在农业、园艺、土壤科学和环境领域有许多用途。以下是一些主要的用途:  农业管理:这些仪器可用于帮助农民和农业专业人员监测土壤条件,以制定灌溉计划、施肥计划和植物生长管理策略。  土壤研究:研究土壤的水分含量、温度、盐分和pH值对于了解土壤质量、生态系统和土壤侵蚀非常重要。科研人员可以使用这些仪器来进行实验和调查。  园艺:在园艺领域,这些仪器有助于确定适宜的土壤条件,以促进植物生长和发展,并防止土壤问题导致植物生长障碍。  土壤污染监测:土壤中的pH值和盐分可以影响土壤中有害物质的溶解和迁移。土壤检测仪可用于监测土壤中的有害物质的分布和浓度。  水资源管理:了解土壤中的水分含量和盐分有助于管理地下水和地表水资源,以确保可持续的水资源利用。  土壤改良:通过监测土壤pH值,可以指导土壤改良措施,例如添加石灰来中和过酸性土壤。  林业管理:这些仪器也可以用于森林管理,以确保树木的健康和生长。  建筑工程:土壤检测仪在建筑工程中用于评估土壤的工程性质,如承载能力和稳定性,以确保建筑物和基础结构的安全。  总之,土壤水分、温度、盐分和pH检测仪在多个领域都有广泛的应用,有助于管理土壤质量、植物生长和环境保护。不同的应用需要不同类型和精度的仪器。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310250950447571_82_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/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]

  • 土壤氮磷钾检测仪可检测什么

    土壤氮磷钾检测仪可检测什么

    [size=16px]  土壤氮磷钾检测仪是用于分析土壤中氮(氮素)、磷(磷酸盐)和钾(钾肥)等主要营养元素含量的仪器。这些主要营养元素对植物生长至关重要,因此监测它们的含量有助于优化农作物的生长条件和施肥管理。  具体来说,土壤氮磷钾检测仪可以测量以下内容:  氮(氮素)含量:氮是植物生长所需的关键元素,影响叶片生长、蛋白质合成等。土壤中的氮含量可以通过测量氨态氮、硝态氮和亚硝态氮等形态来评估。  磷(磷酸盐)含量:磷是植物生长和代谢的必需元素,影响根系发育、花芽分化等。土壤中的磷含量通常以磷酸盐形式存在,检测仪可以测量土壤中的有效磷含量。  钾(钾肥)含量:钾是维持植物渗透压、调节水分平衡的关键元素,对植物的抗逆性也有影响。土壤中的可交换性钾和可供植物吸收的钾含量可以通过检测仪进行测量。  这些检测数据可以帮助农户、农业专业人员和研究人员更好地了解土壤的养分状况,从而制定合适的施肥方案,优化农作物的生长条件,提高产量和品质,并减少对环境的不良影响。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281508556994_5688_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 土壤氮磷钾检测仪如何检测土壤有效磷

    土壤氮磷钾检测仪如何检测土壤有效磷

    [size=16px]  要检测土壤中的有效磷含量,您可以使用土壤氮磷钾检测仪(土壤分析仪)进行测试。以下是一般的步骤:  准备工作: 在开始测试之前,请确保您有以下物品和条件:  土壤样品:从感兴趣的地点采集土壤样品,并将其彻底混合,以获得代表性的样品。  土壤分析仪:选择适合您需求的土壤氮磷钾检测仪,这种仪器通常包括不同传感器来测量不同的养分。  校准液:通常,您需要使用标准校准液来校准仪器。  个人防护装备:戴上适当的个人防护装备,如手套和护目镜,以确保安全。  样品准备: 将土壤样品空气干燥或者使用低温烘箱干燥,以去除水分。然后,将样品粉碎成细粉末,以确保均匀性和可重复性。  校准仪器: 根据仪器的要求,使用标准校准液来校准仪器。这有助于确保仪器的准确性和精确性。  测试操作: 使用仪器的磷测量功能,将仪器的探头或传感器插入土壤样品中,并按照仪器的操作手册执行测试操作。通常,仪器会测量土壤中的有效磷含量。  记录数据: 记录仪器显示的数据,包括测量结果和单位。有效磷通常以毫克/千克(mg/kg)或其他适当的单位表示。  清洁和维护: 在完成测试后,及时清洁仪器的传感器或探头,以避免污染和交叉污染。根据仪器的要求,进行常规维护和校准。  数据分析和解释: 将测得的有效磷含量与土壤养分要求、标准或建议值进行比较。根据结果,评估土壤的养分状况以及是否需要施加磷肥料。  报告和记录: 记录测试结果,并根据需要生成报告。这些结果可以用于决策和土壤管理。  请注意,不同的土壤氮磷钾检测仪可能具有不同的操作步骤和要求,因此始终要根据您使用的具体仪器的操作手册进行操作。此外,土壤分析是决定土壤肥养情况的关键步骤,有助于合理施用肥料以提高作物产量和土壤质量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121333542543_2537_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 土壤有机质检测仪主要用途是什么

    土壤有机质检测仪主要用途是什么

    山东云唐智能科技有限公司土壤有机质检测仪是一种用于测量土壤中有机物含量的设备,它在土壤科学、农业、环境科学和土壤管理等领域中具有广泛的应用。以下是土壤有机质检测仪的一些主要用途:  土壤质量评估:土壤有机质是土壤的一个重要组成部分,对于土壤的质量和健康非常关键。土壤有机质检测仪用于测量土壤中的有机碳含量,从而帮助评估土壤的肥力、保水性、通气性和微生物活性等。这有助于农民和土壤科学家了解土壤的生产潜力和健康状况。  土壤改良规划:了解土壤中的有机质含量可以指导土壤改良计划。如果土壤中的有机质含量低,可以采取措施,如施加有机肥料、覆盖植物残留物或采用翻耕方法,以增加土壤的有机质含量,改善土壤的质量和肥力。  环境监测:在环境科学和土壤保护领域,土壤有机质检测仪用于监测土壤中有机物的含量。这有助于识别土壤污染或土壤质量下降的问题,并采取适当的措施来保护土壤资源和生态系统。  农业管理:在农业中,了解土壤中的有机质含量有助于优化农作物种植管理。合理的有机质含量可以提高土壤的水分保持能力和养分储存能力,有助于提高农作物产量并减少对化肥和灌溉的依赖。  科研和教育:土壤有机质检测仪在土壤学研究和教育领域中广泛应用。研究人员和学生可以使用这些仪器来收集土壤样本并进行实验室分析,以深入了解土壤的有机质动态和影响因素。  总之,土壤有机质检测仪用于测量土壤中的有机物含量,有助于评估土壤质量、改善土壤管理、监测环境污染和提高农业生产效率。它在各种应用领域中都起着重要的作用,有助于实现可持续土壤管理和环境保护。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309220957047195_5763_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 土壤肥料养分检测仪检测土壤重金属操作步骤

    土壤肥料养分检测仪检测土壤重金属操作步骤

    [size=16px]  要使用土壤肥料养分检测仪检测土壤中的重金属含量,您可以遵循以下一般的操作步骤:  准备工作: 在开始测试之前,请确保您有以下物品和条件:  土壤样品:从感兴趣的地点采集土壤样品,并将其彻底混合,以获得代表性的样品。  土壤样品容器:用于存放土壤样品的容器,确保容器是干净的,并且不会对样品产生污染。  土壤检测仪器:根据您的需要选择适当的土壤肥料养分检测仪,这种仪器通常包括离子选择电极或其他传感器。  校准液:通常,您需要使用标准校准液来校准仪器。  个人防护装备:戴上适当的个人防护装备,如手套和护目镜,以确保安全。  样品准备: 将土壤样品彻底干燥,以去除水分。然后,将样品粉碎成细粉末,以确保均匀性和可重复性。  校准仪器: 根据仪器的要求,使用标准校准液来校准仪器。这有助于确保仪器的准确性和精确性。  测试操作: 将仪器的探头或传感器插入土壤样品中,并按照仪器的操作手册执行测试操作。通常,仪器会测量土壤中特定重金属的浓度,如铅、镉、汞等。  记录数据: 记录仪器显示的数据,包括测量结果和单位。  清洁和维护: 在完成测试后,及时清洁仪器的传感器或探头,以避免污染和交叉污染。根据仪器的要求,进行常规维护和校准。  数据分析和解释: 将测得的数据与相关法规、标准或目标值进行比较。根据结果,评估土壤中重金属的含量是否在可接受的范围内。  报告和记录: 记录测试结果,并根据需要生成报告。这些结果可以用于决策和土壤管理。  请注意,不同的土壤肥料养分检测仪可能具有不同的操作步骤和要求,因此始终要根据您使用的具体仪器的操作手册进行操作。此外,检测土壤中的重金属需要遵守相关环境法规和安全标准,确保您的操作不会对环境或健康产生不良影响。如有需要,云唐建议寻求专业的土壤测试和咨询服务。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121331541829_2421_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 土壤养分检测仪应用领域

    土壤养分检测仪应用领域

    [size=16px]  土壤养分检测仪广泛应用于农业、环境保护和科研领域,用于分析土壤中的各种养分含量以及其他相关参数。以下是土壤养分检测仪的主要应用领域:  农业生产: 土壤养分检测仪在农业中的应用十分重要。农民和农业专业人士可以利用这些设备来分析土壤的氮、磷、钾等营养元素含量,从而更好地制定施肥计划,优化农作物的生长环境,提高产量和品质。  土壤改良: 了解土壤中的养分含量和pH值等参数,有助于制定土壤改良计划。通过适当的施肥和pH调节,可以改善土壤结构和质地,增强土壤保水保肥能力,提高土壤的肥力和生产力。  环境监测: 土壤养分检测仪也可以用于环境监测,帮助评估土壤的污染程度。通过检测重金属等有害物质的含量,可以及早发现潜在的环境问题,采取必要的措施进行治理和保护。  科研和教育: 土壤养分检测仪在土壤科学研究和教育中扮演重要角色。科研人员可以利用这些设备进行土壤样本分析,从而深入了解土壤中养分循环和影响因素。教育机构也可以通过实验教学,培养学生对土壤质地和养分含量等方面的认识。  园艺和草坪管理: 在园艺和草坪管理中,了解土壤的养分状况对植物的生长至关重要。通过使用土壤养分检测仪,园艺师和草坪管理员可以确保植物获得适当的养分供应,以达到理想的生长效果。  土壤质量评估: 土壤养分检测仪可以用于评估土壤的整体质量。通过分析养分含量、有机质含量、微生物活性等参数,可以判断土壤的健康状况和适宜用途,指导土地管理和可持续利用。  总之,土壤养分检测仪在农业生产、环境保护、科研和教育等多个领域发挥着重要作用,帮助人们更好地理解和管理土壤资源。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308251059202328_9322_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 颗粒饲料为什么要检测水分及水分检测标准

    颗粒饲料为什么要检测水分及水分检测标准

    颗粒饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标,它直接影响到颗粒饲料的品质和饲料企业的经济效益,对其进行有效控制是保证饲料产品质量安全的关键技术之一。水分含量超过规定的标准,颗粒饲料容易发霉变质,不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少;但如果产品水分含量过低,对企业又造成了不必要的损失,而且高低不均的水分含量,还造成产品质量的不稳定,影响到产品的品牌声誉。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,降低能耗、提高生产。因此,在配合饲料的生产过程中,要使生产更顺利地进行,能耗更低,颗粒更光洁均匀,最终产品又符合规定的水分含量标准,就必须进行生产全过程的水分控制。 《冠亚牌》饲料水分测定仪与国际烘箱加热法相比,其检测结果与国标饲料中水分的测定GB/T6435-1986(105℃恒重法)检测结果具有良好的一致性,并有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法(105℃恒重法)。一般样品只需几分钟即可完成测定。适用范围:粗饲料,青绿饲料,青贮饲料,能量饲料、蛋白质补充料、矿物质饲料、维生素饲料、饲料添加剂、谷实类饲料(玉米,小麦,稻谷);糠麸类饲料(小麦麸,米糠);块根块茎及其加工副产品(甘薯,马铃薯,木薯);其他能量饲料(油脂,乳清粉)冠亚牌鱼粉饲料水分测定仪器。猪血浆饲料水分快速测定仪。蛋白粉红外饲料水分快速测定仪、麸皮饲料水分快速检测仪、玉米饲料水分快速测水仪等《冠亚牌》SFY-20A饲料快速水分测定仪技术参数:1、称重范围:0-90g 可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-100%3、称重最小读数:0.001g JQR称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示参数:7种 红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10% 11、频率:50Hz±1Hz12、净重:3.7Kghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702091841_01_3005855_3.jpg1.SFY系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号;3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的厂家

  • 土壤养分检测仪有什么用

    土壤养分检测仪有什么用

    [size=16px]  土壤养分检测仪是一种用于分析土壤样本中各种营养元素和化学性质的设备。它在农业、园艺、环境保护等领域具有重要作用,主要用途如下:  农业生产优化: 了解土壤中的养分含量可以帮助农民和农业专业人员制定更科学的施肥方案,确保植物获得所需的营养元素,提高作物产量和质量。  施肥管理: 土壤养分检测仪可以帮助确定土壤中各种养分的含量,从而指导施肥计划,避免过量或不足的施肥,减少资源浪费和环境污染。  土壤健康评估: 通过分析土壤中的养分含量和化学性质,可以评估土壤的健康状况。这对于保持土壤的肥力和可持续农业非常重要。  环境监测: 土壤养分检测仪可以用于监测土壤中是否存在过量的化学物质,如重金属等,从而帮助保护环境和人类健康。  科学研究: 土壤养分检测仪在土壤科学研究中发挥着重要作用。科研人员可以利用这些仪器来深入了解土壤中养分的分布和变化规律,从而推动土壤科学的发展。  草坪和花园管理: 在草坪、花园和公园的管理中,土壤养分检测仪可以帮助确保土壤的适宜性,以促进植物的生长和美化环境。  总的来说,土壤养分检测仪对于合理利用土地资源、提高农作物产量、保护环境以及推动农业和生态可持续发展都具有重要意义。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308251043142665_9896_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 云唐土壤肥料养分检测仪检测项目

    云唐土壤肥料养分检测仪检测项目

    云唐土壤肥料养分检测仪检测项目  1、土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯。  2、肥料养分:●单质肥:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾 ●复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾 ●有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质 ●水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭) ●水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾 ●叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾 ●各种肥料微量元素:肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯。  3、鲜作物营养:●作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾 ●作物中微量元素:作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯 ●作物中硝酸盐、亚硝酸盐。  4、干植株营养:●植株全氮、植株全磷、植株全钾  5、烟叶营养:●全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。  6、水质中:●铵态氮、水中磷、水中钾、硝酸盐、亚硝酸盐、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅、钼等[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309010949318455_8321_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]

  • 【原创大赛】土壤颗粒对地下水钠检测的影响

    【原创大赛】土壤颗粒对地下水钠检测的影响

    [b][font=宋体]土壤[/font][font=宋体]颗粒[/font][font=宋体]对地下水钠检测的影响[/font][font=宋体][/font][font=宋体][b][font=宋体]The influence of soil on the detection of groundwater sodium[/font][/b][/font][/b][font=宋体][b]邓玉龙、刘榜城[/b][/font][font=宋体][b][b][font='Times New Roman'][font=宋体]摘要[/font][/font][font=宋体]:[/font][/b][font=宋体]分两组,以实验室样品、含土监测井实际采样样品同步取样,分析地下水钠及同类型碱金属钾、钙、镁,发现土壤中钠、钾、钙、镁均有一定的水溶性,地下水测定数据与水中土壤含量相关,地下水酸化后会增加水体中土壤悬浮颗粒钠、钾、钙、镁析出,取样后上清液测定、上清液酸化测定、离心酸化、过滤酸化测定数据均对监测结果有影响。[/font][font=宋体]关键词:[/font][/b][font=宋体][font=宋体]地下水[/font] [font=宋体]钠[/font][/font][b][font='Times New Roman']Abstract: [/font][/b][font='Times New Roman']Divided into two groups, simultaneous sampling of laboratory samples and actual samples from soil-containing monitoring wells were used to analyze groundwater sodium and the same type of alkali metals potassium, calcium, and magnesium. It was found that sodium, potassium, calcium, and magnesium in the soil were all soluble in water. Groundwater measurement data is related to the soil content in the water. After groundwater acidification, it will increase the precipitation of suspended soil particles of sodium, potassium, calcium and magnesium in the water. After sampling, the supernatant liquid is measured, the supernatant acidification measurement, centrifugal acidification, and filtration acidification measurement data All have an impact on the monitoring results.[/font][b][font=宋体]Keywords:[/font][/b][font=宋体]groundwater sodium[/font][b][b][font=宋体]1引言[/font][/b][font=宋体][font=宋体]元素钠原子量[/font]11[font=宋体],由[/font][font=Times New Roman]18[/font][font=宋体]世纪初英国学者[/font][font=Times New Roman]Davy[/font][font=宋体]发现并命名,地球中重量占比达[/font][font=Times New Roman]0.49%[/font][font=宋体]是地球中含量丰度较多的元素之一[/font][/font][sup][font=宋体][1][/font][/sup][font=宋体],元素钠与人类健康息息相关,有研究发现,饮食摄入大量钠会引起高血压和女性糖尿病骨代谢的影响,同时高钠也与老年肺栓塞密切相关[/font][sup][font=宋体][2-4][/font][/sup][font=宋体][font=宋体]。元素钠是环境监测中的重要常规指标,我国《[/font]GB14848-2017[font=宋体]地下水质量标准》对地下水钠含量进行了分级,把不同含量污染分为了[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]级别,作者在日常采样和监测分析工作中发现,监测钠以及相关碱金属时,偶尔有不同顺序贝勒管取样,数据不平行现象,并针对此现象深入研究,该研究对我国环境地下水监测有一定参考意义。[/font][/font][font=宋体]2材料方法与实验[/font][font=宋体]2.1[font=宋体]仪器与试剂[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]美国铂金埃尔默公司[/font]PE OPTIMA8300[font=宋体]型电感耦合等离子体发射光谱仪,观测波长:钠[/font][font=Times New Roman]588.995nm[/font][font=宋体]、钾[/font][font=Times New Roman]766.490nm[/font][font=宋体]、钙[/font][font=Times New Roman]317.933nm[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]285.213nm[/font][font=宋体];仪器发射功率为[/font][font=Times New Roman]1300W[/font][font=宋体],等离子体流量为[/font][font=Times New Roman]12L/min,[/font][font=宋体]提升量为[/font][font=Times New Roman]1.0ml/min[/font][font=宋体],雾化器流量为[/font][font=Times New Roman]0.55mL/min[/font][font=宋体]。上海安亭[/font][font=Times New Roman]TDL-5C[/font][font=宋体]型台式离心机。电阻率[/font][font=Times New Roman]18.25[/font][font=宋体]兆欧超纯去离子水,上海国药集团[/font][font=Times New Roman]GR[/font][font=宋体]级硝酸,国家有证标准物质,[/font][font=Times New Roman]HTSB-1[/font][font=宋体]标准土,[/font][/font][b][font=宋体]2.2[font=宋体]样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体] [font=宋体]样品制备分为两个路线同时进行即:[/font]A[font=宋体]组实验室样品和[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际样品。[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验室样品主要考察①[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]:去离子水经过土壤颗粒后,水中钠与土壤颗粒的关系规律。②[/font][font=Times New Roman]A-2[/font][font=宋体]:考察不同转速离心酸化后,测定数据并寻找其规律。③[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]:考察样品制备后,离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据并考察其数据规律;[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际采样样品主要考察①[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]:贝勒管连续取样,不同贝勒管水样测定数据与水体土壤含量关系。②[/font][font=Times New Roman]B-2[/font][font=宋体]不同离心转速处理后,酸化测定数据的逻辑规律。③[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体],地下水离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据并考察其数据规律。为了使数据更有说服力与更直观表达数据准确性,同时监控同类型碱金属钾、钙、镁平行对照。实验室样品和实际采样样品均在制备完毕[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]后小时后,依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]2.2.1[font=宋体]实验室样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体]A-1[font=宋体]:别向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.1000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.2000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.3000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.4000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定上清液。[/font][/font][font=宋体]A-2:[font=宋体]向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡摇匀,使用离心机[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,收集上清液加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][font=宋体]A-3:[font=宋体]向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,①使用离心机[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),获得离心酸化酸化样品。②向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,过滤酸化获得过滤酸化样品。③向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,直接加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比)获得上清液酸化样品。④向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后,收集上清液获得上清液液非酸化样品。收集①②③④依据[/font][font=Times New Roman]B5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]2.2.2[font=宋体]实际样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]监测井经纬度坐标为:[/font]121.51645[font=宋体],[/font][font=Times New Roman]31.02607[/font][font=宋体],建井完毕直接取水发现该点位地下水浑浊且有明显土壤颗粒,建井完毕[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后,依据[/font][font=Times New Roman]HJ/T164-2014[/font][font=宋体]采样规范采集实际样品,采样完毕后迅速放置于样品冷藏箱转移至实验室待分析,现场均为同一口监测井取样。[/font][/font][font=宋体]B-1[font=宋体]:使用贝勒管连续取[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管地下水,分别取样并做好标记迅速转移至实验室,样品摇匀分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定上清液。收集固态物质,置于烘箱[/font][font=Times New Roman]105[/font][font=宋体]°[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]烘干称重。[/font][/font][font=宋体]B-2[font=宋体]取第[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管贝勒管地下水,样品摇匀分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管,使用离心机[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][font=宋体]B-3[font=宋体]组组使用贝勒管连续取[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管地下水,分别取样并做好标记迅速转移至实验室,第五次取样贝勒管样品摇匀,并分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时,①使用离心机[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),获得离心酸化酸化样品。②过滤酸化获得过滤酸化样品。③直接加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比)获得上清液酸化样品。④收集上清液获得上清液非酸化样品。收集①②③④依据[/font][font=Times New Roman]B5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]3实验结果[/font][font=宋体]3.1实验室样品测定结果[/font][/b][font=宋体]A-1[font=宋体]去离子水经过土壤颗粒后,水中钠与土壤颗粒的关系规律。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下图[/font]1[font=宋体]可知,水中金属钠测定含量会随着土壤的增加含量呈正增长趋势,同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,金属钠增长幅度低于其他金属,金属钠测定数据与土壤颗粒含量成正比,金属钠以及同类型碱金属钾、钙、镁具有水溶性。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,558,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211017129455_2575_2149469_3.png!w558x290.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]1[font=宋体]水中钠与土壤颗粒的关系规律与钾、钙、镁、对比[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]A-2[font=宋体]不同转速离心后,水中钠测定规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由图[/font]2[font=宋体]可知,随着转速的提高,钠测定数据呈降低趋势,同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,测定数据与离心转速呈反比关系。[/font][font=Times New Roman]1000r/min[/font][font=宋体]测定钠数据为[/font][font=Times New Roman]2.005mg/L,5000r/min[/font][font=宋体]测定数据为[/font][font=Times New Roman]1.281mg/L[/font][font=宋体],测定数据相对减少[/font][font=Times New Roman]36.1%[/font][font=宋体]。其他同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,其中钾、钙、镁相对减少分别为:[/font][font=Times New Roman]54.9%[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]50.8%,73.9%,[/font][font=宋体]钠的测定数据减少最低。此结果说明经过不同转速离心后,水中土壤颗粒不同程度减少。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,556,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211017550578_6880_2149469_3.png!w556x368.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]2[font=宋体]不同转速离心后,水中钠测定规律[/font][/font][/align][font=宋体]A-3[font=宋体]离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下表[/font]1[font=宋体]可知,元素钠不同处理方式后测定数据有所差别,数据大小规律依次为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,同类型碱金属钾、钙、镁规律亦是如此;金属钠的精密度大小依次为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,同类型碱金属只有钾与钠顺序相同,镁、钙有所不同,大小依次为:离心酸化<过滤酸化<上清液非酸化<上清液酸化。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][table][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]取样方式[/font][/align][/td][td=4,1][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]钾[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钙[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钠[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]镁[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.82 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.15 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.19 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.45 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.97 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.44 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.24 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.47 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.05 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.38 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.23 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.51 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.95 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.32 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.22 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.47 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.9%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.2%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.2%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.1%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过滤酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.86 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]11.25 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.13 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.01 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过滤酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.87 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]10.48 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.09 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.04 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[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.41 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]28.7%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]27.6%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]25.5%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]32.5%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]上清液非酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]19.66 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]38.98 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.71 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]9.22 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]上清液非酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]20.76 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]41.02 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.74 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]9.73 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]上清液非酸化[font=Times 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Roman]1~5[/font][font=宋体]管土壤增加含量分别为:[/font][font=Times New Roman]0.1260[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.3240[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.5240[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.6272[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1.2631g[/font][font=宋体],土壤含量增加金属钠测定数据呈现降低的趋势,同类型碱金属金属钾也有相同类似现象,而钙、镁会随着土壤的增加呈现数据递增的趋势,与钾、钠有所不同。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,556,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211018402894_6250_2149469_3.png!w556x386.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体]B-2[font=宋体]第[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管贝勒管地下水,不同转速离心酸化后测定数据[/font][/font][font=宋体][font=宋体]如下图[/font]4[font=宋体]所示,地下水金属钠测定数据会随着离心机转速提高降低,金属钠会随着离心机的转速提高测定数据会有所下降,[/font][font=Times New Roman]1000r/min[/font][font=宋体]测定钠数据为[/font][font=Times New Roman]40.54mg/L,5000r/min[/font][font=宋体]测定数据为[/font][font=Times New Roman]37.84mg/L[/font][font=宋体],测定数据相对减少[/font][font=Times New Roman]6.7%[/font][font=宋体]。其他同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,其中钾、钙、镁相对减少分别为:[/font][font=Times New Roman]49.1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]12.6[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]33.8%,[/font][font=宋体]钠的测定数据减少最低。此结果说明经过不同转速离心后,水中土壤颗粒不同程度减少。同类型金属镁、钾[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]分钟的时候测定值趋于恒定。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,482,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211019158670_1537_2149469_3.png!w482x290.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体]B-3[font=宋体]离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下表[/font]2[font=宋体]可知,元素钠不同处理方式后测定数据有所差别但差异幅度不大,上清液非酸化测定数据显著低于其他方式,数据大小规律依次为:上清液非酸化<过滤酸化<上清液酸化<离心酸化,同类型碱金属镁规律亦是如此。同类型碱金属钙数据大小规律依次为:上清液非酸化<上清液酸化<离心酸化<过滤酸化,钾数据大小规律依次为<上清液非酸化<过滤酸化<离心酸化<上清液酸化。金属钠以及同类型碱金属钾、钙、镁精密度并无显著规律。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][table][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]取样方式[/font][/align][/td][td=4,1][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]钾[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钙[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钠[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]镁[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.99 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]55.71 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]47.67 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]16.38 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.61 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]54.13 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]48.87 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]15.93 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.71 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]55.50 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]48.25 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]16.32 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.77 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]55.11 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]48.26 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]16.21 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.9%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.6%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.2%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.5%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过滤酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.46 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]56.83 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]47.73 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]15.81 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过滤酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.44 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]56.28 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]48.07 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]15.60 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New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.41 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]44.21 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]37.11 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.99 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.42 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]43.84 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]37.85 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.88 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.8%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.7%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.9%[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体]4. [/font][b][font=宋体]结论[/font][/b][font=宋体][font=宋体]从[/font]A[font=宋体]组和[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实验可以看出土壤颗粒对地下水钠[/font][/font][font=宋体]及同类型碱金属钾、钙、镁[/font][font=宋体]测定有显著影响[/font][font=宋体],且土壤中钠及钾、钙、镁具有水溶性[/font][font=宋体][font=宋体]。不同的样品处理方式如:上清液加酸、上清液不加酸、过滤加酸、离心加酸等,对样品测定有显著影响。[/font]A-2[font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B-2[/font][font=宋体]实验结果可以看出,高转速离心下测定的数据显著低于低转速离心数据,且随同转速阶梯上升过程中测定数据均呈阶梯下降,说明水体中[/font][/font][font=宋体]土壤[/font][font=宋体]悬浮颗粒物[/font][font=宋体]质量[/font][font=宋体]大小有所不同[/font][font=宋体],且土壤悬浮颗粒影响测定数据[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体][font=宋体]实验分为[/font]A[font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组同步进行,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组为实验室样品对解释[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际采样差异数据更为有说服力,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验土壤采用国家有证标准物质[/font][font=Times New Roman]HTSB-1[/font][font=宋体],该标准样品颗粒大小均小于[/font][font=Times New Roman]60[/font][font=宋体]目,质量稳定。[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]金属精密度:上清液酸化<上清液非酸化,且两者精密度远高于离心加酸、过滤加酸等方式,说明非经处理时,水中大颗粒土壤悬浮物存在,酸的加入会增加颗粒物中钠及同类型金属钾、钙、镁析出,从而放大偏差。[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]钠及同类型钾、钙、镁测定规律为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,说明地下水中大颗粒土壤悬浮颗粒存在很强的水溶性,有时候甚至比过滤、离心酸化后的中小悬浮颗粒酸溶的数据大。[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]为实际测定样品,观测结果与[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]并不相同,最显著的区别为:上清液非酸化测定数据显著低于其他过滤方式酸化测定结果,除了镁和钠规律大体相同,同为碱金属的镁、钙均规律大小均不相同,说明[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]土壤悬浮颗粒总体含量并不相同,[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]为有证标准物质颗粒细腻,水溶后有较多中小颗粒土壤悬浮物,而[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]为自然状态土壤,建井后虽然水体中有较多的土壤,但并不含有较多的中小颗粒土壤悬浮物,同时自然土壤有较长的地下水浸泡碱金属钾,钙,镁有大量的析出基础水平,两者交织可能存在一定复杂性,导致规律不明朗。[/font][/font][font=宋体]A-1[font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]水体中的土壤含量呈现增加的趋势,水中钠观测结果[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]呈现梯度上升,[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]呈现梯度下降,同类型碱金属钾也呈现相同的规律,而钙、镁[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]并无区别均呈逻辑梯度上升趋势,说明建井后土壤产生空腔水势较低,周围的较小的悬浮颗粒首先通过土壤间隙补充到监测井,另一方面由于重力问题,土壤悬浮颗粒较大的沉积于井下方,较小的悬浮于井上方,连续采样过程中首先会采集到悬浮颗粒物较小的上方水体,采集到的颗粒大小会依次递增。上述已经表述过不同颗粒水溶性,以及酸化会增加导致析出,最终导致了钠检测到的数据与同类型碱金属钾、钙、镁数据有类似,也有区别的现象。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]综上所述土壤颗粒,以及水中土壤悬浮颗粒,样品不同的处理方式对地下水钠及同类型碱金属钾、钙、镁有显著影响,钠及同类型碱金属钾、钙、镁均有相同的水溶性,而钠的观测到与钾的[/font]A[font=宋体]组全部实验、[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]实验部分相同,同类型碱金属钙[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验相同,[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组多个实验差异较大,说明钠和钾近似,和钙、镁又有所区别,镁介于钾钙之间,可能与其化学性质有关。[/font][/font][font=宋体][b][font=宋体]5展望[/font][font=宋体] [/font][/b][font=宋体][font=宋体]应加大对水体土壤颗粒带电性质研究力度,我国现行标准地下水采样介质均分为玻璃和塑料两种材质,猜想由于两种材质运输过程中摩擦可能会产生一负电荷,而水溶液中悬浮物可能带电[/font],[font=宋体]可能也会有会带电导致两种物质吸引导致吸附,故多数金属玻璃介质同电荷不吸附,希望未来加强该方面研究。[/font][/font][font=宋体]应加大对金属水溶性的研究,可能不同金属水溶性会有所不同,那么就可解释为何多数未污染土壤,部分金属上层土大于下层土,同时也可以解释为何部分地下水出现卤水,以及海水高盐度的问题,可能由于碱金属历经亿万年水溶碱金属迁移至地下或海洋导致。[/font][font=宋体]应加大对水体中土壤颗粒分类研究,我国把水体分为总量和水溶性金属,根据本文不同转速离心测定数据呈梯度,说明水体中的颗粒大小与质量可能是连续的而不是简单分为总量和水溶性金属的可能。[/font][b][font=宋体]6[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]参考文献[/font][/font][/b][font=宋体][1][/font][font=宋体]黎彤[/font][font=宋体].化学元素的地球丰度[J].[/font][font=宋体]地球化学[/font][font=宋体],1976(3):167-174.[/font][font=宋体][2][/font]][font=宋体][font=宋体]牟建军[/font],[/font]][font=宋体][font=宋体]刘治全[/font].关注盐和盐敏感性提高我国高血压防治水平[J].[/font]][font=宋体]中华高血压杂志[/font][font=宋体],2010(3):201-202.[/font]][font=宋体][/font][font=宋体][3]方圆[/font][font=宋体],[/font]][font=宋体]郑熙[/font][font=宋体],[/font]][font=宋体]乔子婴[/font][font=宋体].血钠水平对女性糖尿病前期患者骨代谢的影响[J].[/font]][font=宋体]上海医药[/font][font=宋体],2020(12):45-48.[/font][font=宋体][4][/font]][font=宋体][font=宋体]王青松[/font],[/font]][font=宋体][font=宋体]张娜[/font],[/font]][font=宋体]齐翠翠[/font][font=宋体].血清脑钠肽水平与老年肺栓塞患者预后的相关性[J].[/font]][font=宋体][font=宋体]中国老年学杂志[/font],[/font][font=宋体]2020(13:)2783-2786.[/font][font=宋体] [/font][/font]

  • 土壤氮磷钾检测仪在农业中的应用

    土壤氮磷钾检测仪在农业中的应用

    [size=16px]  土壤中的氮(N)、磷(P)和钾(K)是植物生长所需的三大主要营养元素,它们在农业生产中起着至关重要的作用。土壤氮磷钾检测仪是一种用于测量土壤中这些营养元素含量的设备,它在农业中具有广泛的应用。以下是土壤氮磷钾检测仪在农业中的一些应用:  肥料管理: 了解土壤中的氮、磷和钾含量可以帮助农民更精确地确定植物所需的肥料类型和数量。通过定期监测土壤中的营养元素含量,农民可以调整肥料投入,以确保植物得到适当的营养,避免过度施肥或营养不足的问题。  作物生长监测: 土壤氮磷钾检测仪可以帮助农民监测不同生长阶段作物所需的营养元素变化。这有助于及时调整肥料供应,以满足不同时期作物的营养需求,最大限度地促进作物生长和产量。  土壤改良: 如果土壤中某些营养元素的含量偏低,农民可以根据检测结果采取适当的土壤改良措施,如添加有机物质、矿物质或化肥,以提高土壤质量和植物生长条件。  环境保护: 过度施肥可能导致土壤和水体中的营养元素污染,从而影响生态平衡。通过准确监测土壤中的氮、磷和钾含量,农民可以避免过度使用肥料,减少环境污染的风险。  精准农业: 土壤氮磷钾检测仪结合全球定位系统(GPS)等技术,可以实现精准施肥和精准管理。农民可以根据不同土壤区块的营养状况调整肥料投入,实现资源的高效利用。  研究和教育: 土壤氮磷钾检测仪在农业研究和教育领域也有广泛应用。研究人员可以利用这些仪器来深入了解土壤中营养元素的分布规律,从而更好地指导农业实践。  总之,土壤氮磷钾检测仪在农业中的应用可以帮助农民更有效地管理肥料使用,优化作物产量和品质,减少环境影响,并促进可持续农业发展。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281502319055_2874_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【原创】变压器油中颗粒度限值检测仪

    【原创】变压器油中颗粒度限值检测仪

    PULL 8.1分析仪器软件全中文化、英文化、日文化、韩文化等十多种文字版本满足不同国家的人员使用; 油液粒子计数器第七代油液颗粒度分析仪 炫彩第七代双激光颗粒计数器 炫彩第七代双激光颗粒计数器 的双激光窄光传感器再创稳定性、长寿命、准确性新高;炫彩工控机精准触摸设计,让您的实验不再寂寞和无聊;1000通道超强检测,再次引领行业尖端技术;引入第三方公正质检机构普研检测,实现质检、生产、研发、销售专业化运作;更加精准服务每一个客户;采用普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。 内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。 集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。 采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能及全。 数据处理功能强大丰富;可根据用户需求给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。 内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。 可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。 根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试站鉴定报告。 提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务,365天无忧使用。具体详情请电询普洛帝中国服务中心! 普洛帝、Puluody、普勒、Pull为PLDMC公司在中国大陆注册的商标! 有关技术阐述、参数、服务为普洛帝测控独家拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!普洛帝为贵公司提供:激光油液颗粒度分析仪、油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器、激光油液颗粒计数系统、实验室激光油液颗粒计数系统、实验室颗粒计数器、实验室油液颗粒度分析仪、实验室油液颗粒计数器、实验室激光油液检测仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647907_1937_3.jpg

  • 土壤肥料养分检测仪在农业中行业应用有哪些

    土壤肥料养分检测仪在农业中行业应用有哪些

    [size=16px]  土壤肥料养分检测仪在农业行业中有广泛的应用,可以帮助农民和农业专业人员更好地管理土壤和作物,提高农作物产量和质量。以下是一些土壤肥料养分检测仪在农业中的应用领域:  土壤分析与评估: 检测仪可以测量土壤的pH值、有机质含量、电导率、微量元素含量等,为农民提供土壤的详细分析数据,帮助他们了解土壤的养分状况和适宜作物种植情况。  养分管理: 检测仪可以精确测量土壤中的氮、磷、钾等主要养分含量,帮助农民合理施肥,避免养分过剩或不足的问题,从而提高农作物的产量和质量。  施肥方案制定: 基于土壤分析结果,检测仪可以为农民提供个性化的施肥建议和方案,根据具体土壤条件作物需求进行施肥,实现精准施肥,减少浪费,降低环境污染。  土壤改良: 检测仪可以帮助农民监测土壤的盐碱化程度以及重金属污染等问题,为土壤改良提供指导,选择合适的改良措施,提高土壤质量。  作物健康监测: 通过检测土壤中微量元素的含量,可以及早发现作物可能存在的营养不良问题,采取措施防止作物生长受到抑制。  环境保护: 合理使用肥料可以减少农田径流中的营养物质流失,从而减少对周围水体的污染。检测仪可以帮助农民控制施肥量,保护水资源和生态环境。  科研和教育: 土壤肥料养分检测仪也在农业科研和教育领域得到应用。研究人员可以利用这些仪器进行土壤养分变化的长期监测,以及探究不同施肥策略对作物产量和土壤健康的影响。  总之,云唐土壤肥料养分检测仪在农业中的应用可以帮助农民实现精细化管理,提高农作物产量和品质,同时也有助于环境保护和可持续农业发展。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301642513140_1417_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 土壤重金属检测仪用途有哪些

    土壤重金属检测仪用途有哪些

    土壤重金属检测仪是一种用于测量土壤中重金属元素含量的仪器。它的主要用途是评估土壤中重金属元素的水平,以监测土壤质量、农产品安全和环境污染等方面的情况。以下是土壤重金属检测仪的主要用途:  环境污染监测: 土壤重金属检测仪可用于监测土壤中是否存在过量的重金属污染物质,如铅、镉、汞、铬等。这对于识别工业排放、废物处理和化学污染等活动对土壤环境的影响非常重要。  农产品质量控制: 重金属元素的过量含量可以影响农产品的品质和安全。检测仪可以用于评估农田土壤中重金属的含量,以确保农产品符合食品安全标准。  土壤修复和治理: 在发现土壤污染问题后,土壤重金属检测仪可用于指导土壤修复和治理工作。它可以帮助确定需要采取哪些措施来减少重金属的污染程度,使土壤恢复到更健康的状态。  科研和学术研究: 土壤重金属检测仪在土壤科学研究、环境科学研究和地质学研究中广泛应用。研究人员可以使用这些仪器来了解土壤中不同重金属元素的分布、迁移和交互作用。  法律合规性: 一些地区和国家制定了土壤中重金属元素的法律标准和限制。土壤重金属检测仪可用于确保企业和个人在土壤污染方面遵守法律法规。  总之,土壤重金属检测仪在环境保护、农业、土壤科学和食品安全等领域都具有重要作用。它可以帮助监测土壤中的重金属含量,确保土壤和农产品的质量,保护环境和人类健康。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309200951524941_297_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 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]

  • 如何使用土壤养分检测仪进行土壤水解氮含量的速测

    如何使用土壤养分检测仪进行土壤水解氮含量的速测

    [size=16px]  使用土壤养分检测仪来进行土壤水解氮含量的速测通常需要遵循以下步骤:  准备土壤样品:  从需要测试的地点采集土壤样品。确保采集样品的深度均匀,以获得代表性的数据。  使用铲子或锄头清除土壤表面的杂质,如植物残渣或石块。  将土壤样品收集到干净的容器中,确保容器没有杂质,如旧的土壤残留物。  样品制备:  将土壤样品彻底混合,以确保样品的均匀性。  根据土壤养分检测仪的要求,从混合的土壤样品中取一个小样本。  使用土壤养分检测仪:  打开土壤养分检测仪并按照其用户手册的说明进行初始化和校准。  将小样本放入检测仪的样品槽中。根据仪器的要求,你可能需要将样品与特定试剂混合,以水解土壤中的氮化合物。  启动仪器的测试程序,它将分析样品中的氮含量。  记录结果:  检测仪通常会在几分钟内提供结果。一旦测试完成,记录土壤水解氮含量的数值。  数据解释和分析:  根据你的需求和研究目的,将测得的土壤水解氮含量与其他数据进行比较和分析。这可以包括与标准值的比较、不同地点或时间点的比较,以及其他相关因素的分析。  清洁和维护:  确保及时清洁土壤养分检测仪,以防止污染或交叉污染。  根据仪器的维护要求,定期进行维护和校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。  需要注意的是,不同型号的土壤养分检测仪可能有不同的操作步骤和要求,因此云唐建议在使用前务必详细阅读仪器的用户手册,以确保正确操作。此外,土壤养分检测仪通常需要一定的培训和经验,以确保正确操作和解释结果。如果你不熟悉使用该仪器,建议寻求专业人士的帮助或培训。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309131025425055_5861_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 土壤氧化还原电位检测仪优点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406200955496234_5255_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  土壤氧化还原电位检测仪是一种专门用于测量土壤氧化还原电位的专业设备,具有众多显著的优点。这些优点不仅体现在其测量技术的先进性,还体现在其功能的多样性、操作的简便性以及数据记录和分析的完善性上。  首先,土壤氧化还原电位检测仪采用了高精度的测量技术,这使得它能够快速、准确地测量土壤中的氧化还原电位。这种高精度的测量技术,可以捕捉到土壤氧化还原电位微小的变化,从而为农业生产、环境保护以及科学实验等领域提供准确的数据支持。  其次,土壤氧化还原电位检测仪具有多功能性。它可以测量多种类型的土壤,无论是湿润土壤还是新鲜土壤,都可以进行精确的测量。同时,该仪器还可以测试土壤的pH值、温度等其他相关参数,为用户提供了全面的土壤信息。这种多功能性使得土壤氧化还原电位检测仪能够适应不同的应用场景,满足不同用户的需求。  再者,土壤氧化还原电位检测仪的操作简便性也是其一大优点。用户只需将传感器插入土壤中并连接到仪器,然后按下启动按钮即可开始测量。这种简单的操作方式使得用户无需具备专业的测量知识,就能够轻松完成测量任务。同时,仪器还配备了清晰的显示屏和直观的菜单,使得用户可以方便地查看测量结果和进行参数设置。  此外,土壤氧化还原电位检测仪还具有完善的数据记录和分析功能。仪器可以记录每次测量的结果,并提供相关的统计分析功能,方便用户对土壤氧化还原特性进行研究和评估。这种数据记录和分析功能使得用户能够更好地了解土壤状况的变化趋势,从而制定更为科学的农业生产计划和环境保护措施。  最后,土壤氧化还原电位检测仪还具有良好的耐用性和稳定性。它采用了高品质的材料和先进的制造工艺,确保了仪器的可靠性和稳定性。同时,仪器还具备防水、防尘等特性,可以在恶劣的环境条件下进行工作。这种耐用性和稳定性使得土壤氧化还原电位检测仪能够长期稳定地为用户提供服务。  综上所述,土壤氧化还原电位检测仪具有高精度测量、多功能、易操作性、数据记录和分析功能以及良好的耐用性和稳定性等众多优点。这些优点使得它在农业生产、环境保护以及科学实验等领域得到了广泛的应用,并为这些领域的发展提供了有力的支持。未来,随着科技的不断发展,土壤氧化还原电位检测仪的性能和功能还将得到进一步的提升和完善,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。

  • 土壤中农药残留检测仪优点介绍

    土壤中农药残留检测仪具有多个显著的优点,这些优点使得它在土壤污染监测和农产品安全领域发挥着重要作用。以下是其主要优点:  高灵敏度和准确性:土壤中农药残留检测仪能够高灵敏度地检测土壤样品中的农药残留,即使残留量极低也能被准确识别。同时,该仪器具有高稳定性,能够确保检测结果的可靠性。  快速检测:检测仪能够在短时间内完成大量样品的检测,提高了检测效率。这对于农业生产者和相关部门来说,意味着可以更快地了解土壤污染状况,并采取相应的措施保障农产品安全和环境健康。  高选择性:该仪器能够准确区分不同的农药种类,通过与数据库比对来确认分析结果。这使得用户能够更准确地了解土壤中存在的农药种类和浓度。  操作简便:检测仪的操作简便,不需要复杂的样品前处理过程,降低了操作难度。这使得用户无需具备专业的技术背景也能轻松使用。  智能化程度高:许多土壤中农药残留检测仪采用了先进的智能系统,如安卓智能系统,配备高性能的处理器,运转速度更快速,稳定性更强。同时,仪器还具有自动识别比色皿检测功能,进一步提高了检测的自动化程度。  便携性:检测仪通常具有较小的体积和较轻的重量,便于携带和移动。这使得用户可以在实地进行现场检测,快速监测不同农田的农药残留情况。  环保节能:部分检测仪采用交直流两用供电方式,可连接车载电源,也可配备大容量充电锂电池,方便户外流动测试。这种设计既保证了仪器的便携性,又符合环保节能的要求。  综上所述,土壤中农药残留检测仪具有高灵敏度、准确性、快速检测、高选择性、操作简便、智能化程度高、便携性和环保节能等优点。这些优点使得它在农业生产、环境保护等领域具有广泛的应用前景。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405131540481298_8342_4214615_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 土壤中农药残留检测仪优势特点介绍

    土壤中农药残留检测仪主要分为便携式和实验室式两类。便携式农药残留检测仪适用于现场快速检测,而实验室式农药残留检测仪则适用于对精度和准确度要求更高的实验室环境。  此外,还有专门用于检测有机磷和氨基甲酸酯类农药的农药残留检测仪,这种仪器采用酶抑制率法原理进行检测,以抑制率判断样品农药残留量是否合格。  土壤中农药残留检测仪的优势特点主要包括以下几点:  专业性强:该仪器专门设计用于检测土壤中的农药残留,能够针对土壤中的农药残留进行精确的分析和测量。  检测精度高:采用先进的检测技术和方法,如酶抑制法或分光光度法等,具有高的检测精度和灵敏度,能够准确测量土壤中农药残留的浓度。  检测速度快:相比传统的检测方法,土壤中农药残留检测仪能够在较短的时间内完成大量样品的检测,提高了检测效率。  操作简便:仪器设计通常具备用户友好的操作界面和直观的操作流程,使使用者能够轻松操作设备进行检测,无需专业的培训和技术知识。  适用性广:适用于不同类型的土壤和农药残留检测,能够检测多种农药残留物,满足不同土壤和农产品检测的需求。  提供数据支持:仪器通常具备数据管理和报告生成功能,能够存储、管理和分析检测数据,并提供详细的检测报告,为土壤质量评估和农药残留控制提供数据支持。  请注意,具体使用时应按照设备的使用说明书进行操作,以保证安全和准确性。同时,对于非专业人员,建议在专业人员的指导下使用设备。

  • 土壤机械组成检测(吸管法)注意事项

    [align=center][size=21px]土壤机械组成检测(吸管法)注意事项[/size][/align][align=left][size=18px]土壤机械组成是指土壤中不同粒径颗粒的分布情况。本次“三普”项目采用的是《土壤分析技术规范》(第二版)[/size][size=18px]5.1[/size][size=18px]吸管法。该方法的原理是把土壤样品处理制成悬浮液,大于[/size][size=18px]0.2 mm[/size][size=18px]的颗粒用筛分法分离;小于[/size][size=18px]0.2 mm[/size][size=18px]的各级颗粒根据[/size][size=18px]Stokes[/size][size=18px]定律,计算出某一粒径的土壤颗粒沉降至某一深度所需时间[/size][size=18px](一般通过查表获得)[/size][size=18px],[/size][size=18px]然后再该时间[/size][size=18px]用吸管在该深度吸取[/size][size=18px]25 mL[/size][size=18px]悬液至干燥铝盒,烘干后称重,计算出土壤各级颗粒含量百分数,再通过查“国际制土壤颗粒分类标准”、“[/size][size=18px]国际制土壤质地分类[/size][size=18px]”[/size][size=18px]表格,确定土壤类别。由于单位从来没有从事过土壤机械组成方面的检测,因此确定“三普”检测参数后,[/size][size=18px]单位第[/size][size=18px]一时间组织实验人员对该方法进行摸索、确证、比对,在整个过程中总结出以下几点体会和注意事项:[/size][/align][align=left][size=18px]1[/size][size=18px]、[/size][size=18px]该[/size][size=18px]实验法全过程[/size][size=18px]十分繁琐,大致分为去除有机质、脱钙[/size][size=18px]和洗失量[/size][size=18px]确定[/size][size=18px]、悬液的制备和吸取(对最终结果起决定作用的步骤)、结果计算和分类(需要计算<[/size][size=18px]0.002 mm[/size][size=18px]、[/size][size=18px]0.02 mm~0.002 mm[/size][size=18px]、[/size][size=18px]2 mm~0.02 mm[/size][size=18px]粒径土壤颗粒百分含量等,数据处理量十分庞大)。如果每天想处理[/size][size=18px]50[/size][size=18px]批次以上的土壤样品,最少需要[/size][size=18px]8[/size][size=18px]人,简单说[/size][size=18px]机械组成[/size][size=18px]测定[/size][size=18px]项目[/size][size=18px]要想提高速度就是[/size][size=18px]靠[/size][size=18px]人海战术。[/size][/align] [size=18px]2[/size][size=18px]、[/size][size=18px]“土壤颗粒分析各粒级吸取时间表”[/size][size=18px]是[/size][size=18px]根据[/size][size=18px]Stokes[/size][size=18px]定律确定[/size][size=18px]的,[/size][size=18px]某一粒径颗粒沉降至某一深度所需时间[/size][size=18px]受土壤温度、土壤比重的影响,并精确到秒级别,因此[/size][size=18px]在机械组成测定时[/size][size=18px]特别是悬液制作、吸液环境温度要严格控制,[/size][size=18px]注意沉降过程中[/size][size=18px]温度影响,在测定粘粒时,沉降时[/size][size=18px]间较长,温度变化较大,为保证沉降速率稳定,不受筒内水分对流的干扰,应将沉降筒放在恒温处[/size][size=18px](比如恒温槽等)。实验环境早晚温差也要尽量控制不超过[/size][size=18px]2[/size][size=18px]℃(因为吸液需要在[/size][size=18px]4min[/size][size=18px]、[/size][size=18px]7[/size][size=18px]小时分别完成,基本跨越整个白天工作时间)。[/size] [size=18px]3[/size][size=18px]、[/size][size=18px]结果计算中关于“洗失量”的处理方式——[/size][size=18px]由于土壤中碳酸盐和可溶性盐分在各粒级间分布没有[/size][size=18px]一定的规律性,因此在分析结果计算时将“洗失量”单独列为一项[/size][size=18px]而不分配到各粒级中。经[/size][size=18px]“三普”[/size][size=18px]技术组专家商定,[/size][size=18px]无论洗失量[/size][size=18px]小于还是超过[/size][size=18px] 10%[/size][size=18px],土壤质量均以扣除水分、[/size][size=18px]洗失量[/size][size=18px]为基础[/size][size=18px]然后再[/size][size=18px]计算各级颗[/size][size=18px]粒百分数,[/size][size=18px]进行土壤质地确认。[/size] [align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408160949037393_165_1729077_3.jpeg[/img][/align]

  • 多功能土壤农药残留检测仪可以循环检测吗

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]多功能土壤农药残留检测仪可以循环检测吗,多功能土壤农药残留检测仪可以进行循环检测。这种检测仪通常具有多个检测通道,能够同时或连续对多个样品进行检测。完成一个样品的检测后,仪器会自动或手动切换到下一个样品进行检测,从而实现循环检测的功能。循环检测功能使得多功能土壤农药残留检测仪能够高效、连续地对大量样品进行农药残留检测,提高了检测效率。同时,仪器通常还具备数据存储和打印功能,可以将检测结果进行保存和打印,方便后续的数据分析和处理。需要注意的是,在使用多功能土壤农药残留检测仪进行循环检测时,应确保仪器处于正常工作状态,并按照说明书或操作手册的要求进行正确操作。此外,还应定期对仪器进行维护和校准,以保证其检测结果的准确性和可靠性。综上所述,多功能土壤农药残留检测仪的循环检测功能使得其能够高效、连续地对土壤样品进行农药残留检测,为土壤污染监测和治理提供了有力的技术支持。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404291123288055_8620_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 土壤监测的重要性

    土壤监测的重要性

    [b][size=16px]土壤监测的重要性:[/size][/b]农业生产最本质的意义是要可持续发展的生产出高品质、高产量的农产品,这是从古自今不变的定律。对于农产品的品质和产量追求,不论是科技发达的今天还是科技落后的封建社会,人们都一直没有停止过。施肥,灌溉,合理密度种植,嫁接,品种培育,杀虫,疏枝,松土,土壤检测等等行为,都是为了提高农产品的品质和产量。土壤检测在现代农业生产中是一项很重要的工作,通过土壤检测我们可以知道土壤的墒情、养分含量、酸碱度、污染情况等等土壤土壤品质相关的数据。土壤检测所得的这些数据对于农业生产都是至关重要的。[align=center][img=,615,431]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107271413537471_7656_5332387_3.jpg!w615x431.jpg[/img][/align][b]1、土壤墒情检测[/b]土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据。通过土壤墒情检测,我们可以知道水分含量情况也好根据检测数据实施科学灌溉,保证作物可以不因为水分情况而影响产量或品质。土壤墒情监测有利于指导灌溉,避免过度灌溉,浪费水资源。[b]2、土壤养分检测[/b]土壤中的养分是植物生长的必须品,养分过少或者过多都会影响作物生长,所以说合理的土壤养分含量对作物的生长还是非常重要的。土壤养分检测可以帮助我们指导施肥工作。土壤检测仪可以检测土壤中的养分(氮、磷、钾)等等,有利于我们及时补充土壤养分,提高作物产量。[b]3、土壤重金属检测[/b]土壤重金属检测可以判断出一片土壤的污染情况。一般情况土壤中的重金属都是因为工业污染和农药滥用引起的残留。一旦农作物吸收重金属并被食用,这会很大的危害人体健康问题。土壤检测对于农业生产来说意义是非常巨大的,它对我们农业的生产和环境治理都是非常重要的。我们可以通过土壤养分检测仪,利用试剂来检测土壤中的重金属含量,保证土壤免受污染。

  • 土壤肥料养分速测仪可以检测土壤中重金属吗

    土壤肥料养分速测仪可以检测土壤中重金属吗

    [size=16px]  土壤肥料养分速测仪通常用于快速检测土壤中的营养元素和其他化学性质,包括重金属含量。检测土壤中的重金属需要特定的方法和技术。以下是一般步骤,但请注意,具体的方法可能因仪器型号和制造商而异:  样本准备: 收集代表性的土壤样本,并将其适当地处理,例如去除杂质和大颗粒。确保样本干燥,以避免水分影响测量。  样本处理: 使用合适的方法,将土壤样本中的重金属从土壤基质中提取出来。这可以通过酸溶解、提取液或其他适用的方法来实现。  仪器设置: 将土壤样本制备好后,根据仪器的使用说明进行设置。这可能涉及选择适当的测量模式、设置光源和探测器,以及校准仪器。  测量: 将经过处理的土壤样本放入仪器中,然后进行测量。仪器通常会使用光谱分析、电化学分析或其他适当的方法来测量重金属的含量。  数据分析: 仪器会输出一系列数据,包括各种元素的含量。根据你感兴趣的重金属元素,找到对应的结果。  需要注意的是,不同的重金属可能需要不同的分析方法,因为每种重金属的性质和特点都不同。此外,使用速测仪器进行测量可能会受到一些限制,例如灵敏度和准确性方面的限制。  在选择仪器和进行测量时,建议遵循以下注意事项:  仪器选择: 选择合适的土壤重金属分析仪器,最好是由专业生产商提供的可靠仪器。了解其在重金属分析方面的性能和可靠性。  校准: 在进行测量之前,确保仪器已经进行了校准。校准可以提高测量结果的准确性。  样本处理: 样本的正确处理对于获得准确的结果至关重要。遵循标准的样本处理步骤以及实验室安全操作。  参考标准: 将测量结果与相关的土壤质量标准进行比较,以评估土壤中重金属含量是否超出了安全或法定限制。  最终,为了获得可靠的结果,最好在专业实验室环境中进行土壤重金属含量的分析。如果需要在实地快速测试,也要尽量选择经过验证和可信赖的仪器和方法。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281531444481_7140_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【原创大赛】颗粒中水分含量监测

    [align=center][size=16px][b]颗粒中水分含量监测[/b][/size][/align]颗粒中的含水量是其关键质量属性之一[25]。水分含量受多种参数的影响,如进出口空气温度、进风量大小、进风湿度等都对颗粒的含水量造成影响[26]。水分含量的大小会影响颗粒的流动性、密度、粒径、溶出度、可压性及稳定性等性质。适宜的含水量能够促使颗粒的生长,促使物料粉末成粒。水分含量过高,部分粉末会附着在锅体内壁上,颗粒间也容易互相粘附结成块状,严重的会造成塌床;水分含量过低,颗粒生长缓慢,造成锅体内有过多的粉末。Beer[27]等人提出,压缩后的颗粒性质不仅与颗粒中剩余的结合水的水分有关,还与在整个流化床制粒过程中颗粒水分分布情况有关。因此对流化床制粒过程中水分含量进行实时监测与及时控制对提高制粒成功率起着非常重要的作用。为了达到实时了解制粒中颗粒含水量的目的,可以采用近红外(Near Infrared,NIR)光谱技术。NIR技术预测颗粒水分研究现状NIR技术被认为是一种可以对流化床制粒过程中物料关键质量属性进行实时监测的工具。NIR是一种振动光谱,对待测样本用NIR进行扫描可以得到样本中含有的有机分子的信息。NIR技术可以对采集的光谱数据进行分析,水分子在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]区域能够具有较高的吸光度。可以利用这种特性对物料进行扫描,测量物料的含水量,对药品中的水分含量进行实时的监控。基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的过程分析技术因为仪器较简单,分析速度快、适合各类样品分析等特点,在流化床制粒预测颗粒水分中应用广泛。Rantanen[28]等人在流化床窗口上安装光线探头,采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合温湿度预测颗粒中的含水量,并且对颗粒的水分进行了控制。这种无创不接触的检测方式,可以在不对样品生产过程产生影响的条件下,对颗粒的水分进行监测。然而,这种检测方式也存在明显的弊端,比如照射距离的增加或者窗口的玻璃都会影响近红外的采集精度。为了达到更加精确的测量,可以将近红外探头插入到流化床内部进行在线分析Barla[29]等人将近红外探头插入到流化床内部进行光谱采集,通过偏最小二乘法等多种回归算法进行建模预测颗粒水分含量,发现利用偏最小二乘法建立的模型预测的结果均方根误差较低并且相关系数较高。除了实验室制粒流化床应用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行预测颗粒水分,工业级的流化床上也应用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术进行实时监测。Peinado[30]等人采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术,在线实时监测工业级(300L)流化床颗粒的含水率,通过含水率测定干燥终点。制粒颗粒水分回归预测算法研究现状为满足在制粒过程中颗粒水分含量预测的高精度、高适应度的条件,建立准确度高、泛化能力强的回归预测模型是其先决条件。选取合理的回归算法,对于准确、快速地实现水分的预测具有非常重要的意义。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]预测颗粒水分中常用的回归模型有容易辨别系统噪声数据的偏最小二乘法、模拟生物界神经系统的人工神经网络算法和统计分析中常用的支持向量机算法。偏最小二乘(Partial Least Square,PLS)法是1983年由Wold和Alban提出的一种具有广泛适应性和在多重线性数据条件下可以达到较高正确率的多元统计回归方法[31]。PLS主要是针对多自变量和多因变量条件下的归回建模方法,尤其是在各个自变量具有较高线性相关性的时候表现较好,并且可以在数据量较少的情况下建立较为准确的回归模型。苗雪雪[32]等人通过PLS建立[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据与大米中水分含量的模型,实现了大米中水分含量的快速检测。陈洪亮[33]等人通过标准正态变换和无信息变量消除法对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行了光谱预处理和波长特征筛选,并且结合间隔偏最小二乘法建立了预测大豆油掺伪含量的回归模型。兰州大学的路敏[34]通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合PLS等回归算法建模,快速无损的检测了可溶性固形物在薄皮水果中的含量。意大利热那亚大学的Mustorgi[35]等人从光谱数据出发,建立了PLS模型来评估特级初榨橄榄油的质量参数。De Assis[36]等人用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术结合PLS、iPLS和GA-PLS建立回归模型,用于预测杜鹃花果实的可溶性固体物和酸碱度的测定。研究证明,PLS回归模型以其高适应度与高准确率在近红外无损检测领域中具有较为广泛的应用。人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)发展历史悠久,是由McCulloch和Pitts在1943年第一次提出,为神经网络模型的发展奠定了基础。人工神经网络以其较高的准确度,较强的适应性和能够逼近任何非线性函数的特点广泛应用于各个行业[37]。广西大学的陈超锋[38]以温度、干燥时间、水分含量和初始单宁含量作为特征向量输入到网络中,预测在干制过程中柿饼可溶性单宁的含量。重庆大学的代娟[39]通过近红外光对人体血糖进行采谱,得到人体血糖的浓度数据及其[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据,利用粒子群算法优化ANN的权重系数,建立了两者之间的回归模型,并在实验中证明了该模型能够克服个体的差异性,具有较强的稳健性。中国海洋大学的周照艳[40]利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url],研究对比了PLS模型与ANN模型在烟草定量分析中预测结果的差异,使用ANN弥补了PLS在建模过程中的不足。Costa[41]等人用PLS和ANN建立了基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的纸浆干燥度评估模型,结果表明,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]结合ANN和多元统计分析方法可以实时监测纸浆的重量变化。Afandi[42]等人通过室内分析测定水稻的氮含量,研究了利用ANN对水稻近红外反射率进行氮元素含量估算的方法。ANN在非线性、复杂程度高的回归预测中具有良好的表现,但同时ANN也有训练速度较慢,容易陷入局部最小值和过拟合的风险。支持向量机(support vector machines,SVM)结合了统计学习理论和结构风险最小化原理,并在其基础之上建立起来的一种机器学习算法[43]。在非线性回归中,SVM利用核函数的方法将原始数据从低维空间映射到高维空间,然后在高维空间中利用线性回归的原理进行建模,这样不会增加计算的复杂度[44]。吉林大学的梁力文[45]对对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的研究中,对光谱数据使用标准正态变换、多元散射校正、导数和小波降噪等方法进行预处理,在不同样本数目的条件下建立了甲硝唑的最佳SVM定量模型。牛晓颖[46]等人采集了驴肉的样本,扫描了近红外漫反射在4000~12500cm-1的光谱,分别使用主成分分析和偏最小二乘法对光谱数据进行处理,对处理后的数据使用SVM得到预测驴肉中蛋白质和脂肪含量的回归模型。在国外的研究中,Alves[47]等人应用SVM和PLS分别对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]进行建模,预测柴油含量,结果显示SVM模型预测效果较好。Li[48]等人利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]和SVM建立了红松叶片中叶绿素含量的预测模型,得以准确地预测出红松叶片的叶绿素含量。Moura[49]等人对柴油的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]建立PLS和SVM回归模型,定量分析柴油含量,确定柴油中是否掺杂有煤油。

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