环境基质土壤

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环境基质土壤相关的耗材

  • AMS环境土壤取样套件
    AMS环境土壤取样套件产品用途AMS环境土壤取样套件全部为不锈钢组件,适用于田间土壤污染水平高或需要采样器能耐酸的情况下。钻头直径有5.72厘米和8.26厘米两种规格可选,都使用5/8英寸螺纹连接头.AMS环境土壤取样套件产品技术规格209.57环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径5.72厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径3.49厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径3.49厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径3.81厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个。209.55环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径8.26厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径5.08厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径5.08厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径5.08厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个。209.58环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径5.72厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径3.49厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径3.49厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径3.81厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管25个、塑料盖50个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个、含氟聚合物薄膜50片、#2不锈钢铲1把。209.56环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径8.26厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径5.08厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径5.08厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径5.08厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个、含氟聚合物薄膜50片、#2不锈钢铲1把。
  • 北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡
    北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡, 说明书,操作指南,售后服务,特点1.体积小、重量轻,便于携带。2.灵敏度高、功耗低,交、直流两用,直流电源可支持仪器工作30h。3.USB数据传输接口,蓝牙打印。北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡,技术性能1.灵敏度:≥0.68cpm/[Bq?m-3]2.本底计数率:≤0.3cpm3.测量范围环境空气氡:(3~100000)Bq/m3土壤氡:(300~300000)Bq/m3氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2?s]水中氡:(0.003~100)Bq/L4.测量重复性误差:≤5%(氡室浓度2000Bq/m3,环境湿度65%,温度25℃)。5.长期稳定性(8h)误差:≤10%6.电源:锂离子充电电池/交流电,电池供电可连续工作30h。7.工作环境温度:-10℃~+40℃湿度:相对湿度≤90%(+40℃)8.探测器:硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统9.数据存储:可存储2000个数据10.操作模式:单点检测或连续监测11.显示器:LCD液晶显示12.取气方式:主动泵吸式13.测量时间空气氡:31min土壤氡:11min氡析出率:30min水中氡:31min14.打印数据:日期、时间、点号和检测结果15.尺寸:(330×210×170)mm16.重量:5㎏(主机)北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡,北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡
  • FD216型国产环境氡、土壤氡测量仪
    FD216型国产环境氡、土壤氡测量仪,主要特点,办事处,现货,经销,总代,厂家:销售热线:15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电!◆灵敏度高、智能化、操作方便;◆体积小,重量轻,更适合野外工作携带;◆泵吸式采气,闪烁瓶法测氡,既可现场瞬时测量也可用于连续监测;◆采用干燥过滤方式,避免了湿度等环境因素对测氡精度的影响;◆配备专用直流大功率工作电源,适用于无交流电地区长时间连续监测。FD216型国产环境氡、土壤氡测量仪,特点,办事处,现货,经销,总代,厂家,技术参数◆测量范围:3-10000Bq/m3◆灵敏度:优于1.5Bq.M-3∕(cp20m)◆本底:≤0.5cpm。◆仪器正常性值:3.325≤X2≤16.919◆工作原理:泵吸式采气,闪烁瓶法测氡◆测量时间:30分钟可出测量数据,亦可用于连续测量。◆数据存储:存储100个测量结果,并可随时调出并打印。◆打印功能:由微型打印机打印测量值。◆时钟功能:仪器开机后具有时钟显示功能。◆提示功能:当仪器开机始化、按键、测量过程中的充气、测量、排气或显示之间的转换、测量结束、低电压显示等时刻,都有音响提示。◆仪器电源:交直流两用,DC9~12V;AC220V,50Hz◆工作环境:温度:0~40℃相对湿度:≤95%。◆体积:1100px×475px×725px◆重量:约6kg。

环境基质土壤相关的仪器

  • 土壤溶液采集器1 原理与用途土壤溶液采集器是定点定位连续采集土壤溶液的仪器。大家知道,水是可溶物质迁移的载体。当降雨或灌溉时,水将地表可溶物质淋失到土壤中,也可随地表径流载入河、湖,使土壤、河湖受到污染。河湖的污染,可采集水样进行分析,对于淋失到土壤深层的溶质,以前多采用实地采集土样,然后加入一定比例的纯净水浸泡榨出的溶液进行分析。这种方法不能准确定点研究溶质的动态变化。这里介绍的土壤溶液采集器,是由多孔陶土管和采样瓶,抽气泵组成(如图1)。由于陶土管壁可透过多种溶液水,当陶土管埋设在土壤中,就可定位定时提取土壤溶液来监测土壤溶质变化规律。这种方法已被许多国家广泛应用于环境监测、农业、水利等研究工作中。2 仪器结构(1)多孔陶土管:土壤溶液采集器由多孔陶土管作为感应部件,并在陶士管上口胶结有 25mm 有机玻璃保护联结头,并分别装直径 2.2mm 和 3.2mm 不锈钢管,其中直径 2.2mm 管直伸陶土管底部,另一根伸到陶土管内的上端,并连接两根聚乙烯软管,土壤溶液采集器软管在地表预留 70-100cm 并加套塑料保护套管。使之远离取样点进行操作,避免人为踩踏,破坏周围环境。图 1 土壤溶液采集器组成图 (2)采样瓶:土壤溶液的采集深度决定用采样瓶大小,一般情况下,采水 0-3m深的土壤溶液时,可用 500ml 试剂瓶;4-6m 深的用 1000ml 试剂瓶;6-12m 深的用 2000ml 试剂瓶。我们在采样瓶的瓶盖内装有密封垫和 2 根硅胶管,其中一根用聚乙烯软管与伸到陶土管底部的不锈钢连接,另一根与抽气泵连接(如图 1)。3、抽气泵:用抽气泵将陶土管和采样瓶抽成真空,使陶土管周围的水溶液吸入多孔陶土管,并通过连接细软管进入取样瓶,达到采集土壤溶液的目的。 3 埋设方法(1)埋设前的淮备工作,1) 安装前先将陶土管浸泡水中约 30 分钟,排除陶土管孔隙的空气。2) 用取样点周边的壤土或粉沙土过筛后捣成泥浆(泥浆的稠稀度适中),安装仪器时用。(2)埋设注意事项,1)埋设陶土管时,打孔的孔径要略大于陶土管的直径。例如,陶土管的直径 20mm,打孔 40mm。2)当陶土管放入预设深度后,首先灌入 300 一 400ml 泥浆,待泥浆沉实 再分层把泥浆灌入孔中,保证陶土管与土壤良好接触。3)土壤溶液采集器采用聚乙烯软管,埋设在土壤部分的软管不能盘埋,避免破裂、漏气。4 特点(1)土壤溶液采集器的陶土管上边装有两根软管,一根是采水管直伸到陶土管底部,另一根是放气管,当陶土管和采样瓶抽成真空后,陶土管周围的水溶液就会透过陶土管壁进入陶土管和采样瓶。(2)当从采样瓶里取溶液时,先将放气管上的封堵栓拔掉,放进空气压迫陶土管内的余留水溶液全部进入取样瓶,这样保证了与下一次采水溶液不混。(3)土壤溶液采集器的地表部分加套了保护套管,避免了太阳晒和软管的老化,延长土壤溶液采样器的使用寿命。(4)本仪器使用方便,可定点定位连续采集土壤溶液。5 备注(1)关于采集土壤溶液时间的长短、抽真空度和采水溶液多少,是根据土壤含水量和土壤的导水率来决定的,当土壤湿度大所需负压小,时间短,反之,含水量小,所需的负压大,时间长。(2 溶液采集器是根据需方要求专门制作的,在订货时需方应说明土壤溶液采集器的埋深、数量、地表预留长度等情况。(3 过程中所用的工具如抽气泵、止水钳、保护箱等均由需方另行出资。(4 户需要我方协助安装,对方应负责差旅费和补助费。.
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  • 环境土壤取样钻机 400-860-5168转4293
    环境土壤取样钻机 底泥、软地层、沙层钻探无扰动取样技术取芯速度快捷,半分钟进尺可达1米环境土壤取样钻机采用高频冲击方式进行钻进,有别于传统的回转式钻进,同时钻进过程中不需要水,能够快速钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。钻机模块化设计,结构紧凑,易于搬迁。采用液压控制钻机各个部件。环境土壤取样钻机钻进速度非常快,可达每半分钟进尺1米,并且可以连续取样,取芯不需要其它循环介质,保证了样品的原样无扰动。钻机操作简单,运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠的保证。钻机主要技术参数:钻进方式:高频冲击钻孔深度:10-15米加压提升方式:液压油缸提升力:56.5KN(5770kg)下压压力:27.7KN(2826kg)取芯直径:43mm钻孔直径:60mm主机重量:240kg液压动力站:本田690汽油发动机24hp 压力:15bpm 流量:50L/min重量:100kg钻杆TTS50钻机钻杆可以选用特种不锈钢轻质钻杆,特殊设计的螺纹使得钻杆连接更加紧密,拆卸方便,有力保证了高频冲击作业。(也可以根据实际需要非标定制钻杆口径)常规钻杆:57mm外径 样品管直径:43mm铝合金轻质高强钻杆:70mm外径 样品管直径:60mm取样内管与钻杆口径相匹配,有多种口径可选择,采用国内塑料样品管,降低钻探成本,样品管两端配有密封盖,确保样品无扰动、无损失、无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。钻机特点模块化设计,结构紧凑,易于搬迁,操作简单,性能可靠。适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业,甚至可以在水上进行钻探作业。安装便捷、操作简单。钻进快速,可达每半分钟1米。取样效果理想,样品保真度高。性能可靠,易损件少,维修保养方便。相对钻探成本低廉、经济适用。
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  • AMS环境土壤取样套件产品用途AMS环境土壤取样套件全部为不锈钢组件,适用于田间土壤污染水平高或需要采样器能耐酸的情况下。钻头直径有5.72厘米和8.26厘米两种规格可选,都使用5/8英寸螺纹连接头.AMS环境土壤取样套件产品技术规格209.57环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径5.72厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径3.49厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径3.49厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径3.81厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个。209.55环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径8.26厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径5.08厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径5.08厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径5.08厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个。209.58环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径5.72厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径3.49厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径3.49厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径3.81厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管25个、塑料盖50个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个、含氟聚合物薄膜50片、#2不锈钢铲1把。209.56环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径8.26厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径5.08厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径5.08厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径5.08厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个、含氟聚合物薄膜50片、#2不锈钢铲1把。
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环境基质土壤相关的试剂

环境基质土壤相关的方案

环境基质土壤相关的论坛

  • 土壤基质如何加标

    目前在做土壤中拟除虫菊酯分析方法,前处理用的是基质固相分散,给空白土壤加标的方法是将拟除虫菊酯类农药溶解于丙酮然后再与土壤混合均匀,土壤风干后就开始实验了。但是在实验过程中发现,用丙酮等常用的溶剂直接去洗脱配好的加标土壤,80~90%的农药都能被洗脱下来,这样我就无法去研究基质固相分散提取土壤中农药的方法了,此外,现实当中农药与土壤应该结合的相对紧密,不会那么容易洗脱下来。有没有人知道我的加标方法哪里需要改进

  • 土壤基质配标问题

    请教各位大虾。土壤基质比较复杂时,会考虑基质配标对目标物进行定量,一般选择不含目标物的土样。问题是:基质配标的土样跟实际土样不一致,这样定量结果会准确么?能消除实际土样的基质效应么?

  • 国家将加快国家土壤环境保护体系的建设

    在10月31日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上,研究部署了土壤环境保护和综合治理工作。  会议指出,按照国务院部署,有关部门历时6年开展了全国土壤污染状况调查。结果表明,全国土壤环境状况必须引起高度重视,工矿业、农业等人为活动是造成土壤污染的主要原因。会议提出,要将保护土壤环境、防治和减少土壤污染、保障农产品质量安全、建设良好人居环境作为当前和今后一个时期的主要目标,进一步摸清土壤环境质量状况,建立土壤环境质量调查、监测制度,构建土壤环境质量监测网,完善相关政策、法规和标准,实施“土壤环境保护工程”,加快形成国家土壤环境保护体系,逐步改善土壤环境质量。  会议确定了以下主要任务:(一)严格保护耕地和集中式饮用水水源地土壤环境。确定土壤环境优先保护区域,建立保护档案和评估、考核机制。国家实行“以奖促保”政策,支持工矿污染整治、农业污染源治理。(二)加强土壤污染物来源控制。强化农业生产过程环境监管,控制工矿企业污染,加强城镇集中治污设施及周边土壤环境管理。(三)严格管控受污染土壤的环境风险。开展受污染耕地土壤环境监测和农产品质量检测,强化污染场地环境监管,建立土壤环境强制调查评估制度。(四)开展土壤污染治理与修复。以受污染耕地和污染场地为重点,实施典型区域土壤污染综合治理。(五)提升土壤环境监管能力。深化土壤环境基础调查,强化土壤环境保护科技支撑。  会议要求落实企业保护土壤环境的主体责任。充分发挥市场机制作用,吸引社会资金参与土壤环境保护。引导和鼓励公众积极参与和支持土壤环境保护。

环境基质土壤相关的资料

环境基质土壤相关的资讯

  • 中科院地理所刘远团队揭示基质可用性调和不同土壤剖面SOC矿化的温度响应
    2018年,由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,一经推出便得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达24篇。 今天与大家分享的是中国科学院地理科学与资源研究所刘远团队在调查基质可用性(根系分泌物)的变化如何影响不同土壤剖面中土壤有机碳(SOC)矿化的温度响应(Q10)方面取得的进展,在该项研究中,研究团队利用PRI-8800对SOC矿化率进行高频测量,为研究结果提供了有力的数据支撑。 土壤有机碳(SOC)矿化是导致大量碳从土壤流失到大气中的一个主要过程,而温度会极大地影响这一过程。预计在下个世纪,底土和表土都将经历类似程度的变暖。气候变暖预计会产生土壤碳-气候正反馈,从而加速气候变化。这种正反馈的大小在很大程度上取决于不同深度SOC矿化的温度敏感性(Q10)。因此,更好地了解不同深度的Q10变化及其内在机制,对于准确预测气候变化情景下的土壤碳动态至关重要。尽管在理解全球变暖对底土碳动态影响方面取得了进展,但对于Q10在土壤剖面不同深度的变化方式仍未达成共识。 为了更好地理解气候变化背景下土壤碳动态,刘远团队从三个地点采集了土壤剖面的土壤样品,包括四个深度区间(0-10厘米,10-30厘米,30-50厘米和50-70厘米):两个地点具有典型的矿物质土壤,一个地点是埋藏土壤。研究团队在实验室中使用这些土壤来探讨随着土壤深度的增加SOC矿化的Q10对底物可利用性变化的响应。葡萄糖是一种容易获得的底物,因为它是根分泌物的重要组成部分。土壤在10-25°C的温度下孵育,以0.75°C的温度间隔进行了24小时。然后,在孵育1天后,通过高频率连续测量SOC矿化速率,避免了底物限制和微生物群落的变化对结果的影响,估算Q10。 值得注意的是,针对SOC矿化速率的测量,研究团队使用的是由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI–8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,该系统允许在一定时间内逐步提高孵育温度并与SOC矿化速率的高频测量同步进行,为该项研究提供了更准确的Q10估计。图1:不同土壤深度和不同站点下,控制组(CK)和底物添加组(S+)的土壤有机碳(SOC)矿化的温度响应,使用指数拟合表示。站点:Liangshui(LS)、Huinan(HN)和Hongyuan(HY)。***代表P0.001的显著差异。图2 a:在控制组(CK)和底物添加组(S+)中,土壤有机碳(SOC)矿化速率(R22)在22°C下随深度增加的变化。b:不同站点下不同土壤深度的底物可利用性指数(CAI);c:在CK和S+处理中,SOC矿化的温度敏感性(Q10)随深度增加的变化;d:不同站点下不同土壤深度中CK和S+处理之间Q10的差异(ΔQ10)。 研究结果表明,在典型的矿质土壤中,Q10随深度的增加而降低,但在埋藏土壤中,Q10则先降低后增加。不出所料,在不同的土壤深度,基质的添加会明显增加Q10;但是,增加的幅度(ΔQ10)随土壤深度和类型的不同而不同。出乎意料的是,在典型的矿质土壤中,表土中的ΔQ10比底土中的高,反之亦然。ΔQ10与土壤初始基质可用性(CAI)呈负相关,与土壤无机氮呈正相关。总体而言,气候变化情景下基质可用性的增加(即二氧化碳浓度升高导致根系渗出物增加)会进一步加强SOC矿化的温度响应,尤其是在无机氮含量高的土壤或氮沉积率高的地区。 相关研究成果以“Substrate availability reconciles the contrasting temperature response of SOC mineralization in different soil profiles”为题在线发表于期刊《Journal Of Soils And Sediments》上(中科院三区Top,IF5 =3.8)。相关论文信息:Liu Y, Kumar A, Tiemann L K, et al. Substrate availability reconciles the contrasting temperature response of SOC mineralization in different soil profiles[J]. Journal of Soils and Sediments, 2023: 1-15.原文链接:https://doi.org/10.1007/s11368-023-03602-y 截至目前,以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达24篇,分别发表在10余种影响因子较高的国际期刊上——数据来源:https://sci.justscience.cn/ 很荣幸PRI-8800可以为这些高质量学术研究贡献一份力量,感谢各位老师对普瑞亿科产品的支持和信任。如果您成功发表文章,并且在研究过程中使用了普瑞亿科的国产仪器设备,请与我们公司联络,我们为您准备了一份小礼物,以感谢您对国产设备以及普瑞亿科的信任和支持! 自2018年上市以来,PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达23篇。 为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。 土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。 以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。可设定恒温或变温培养模式;温度控制波动优于±0.05℃;平均升降温速率不小于1°C/min;150ml样品瓶,25位样品盘;大气本底缓冲气或钢瓶气清洗气路;一体化设计,内置CO2 H2O模块;可外接高精度浓度或同位素分析仪。 为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。 1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。 2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。 3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。 除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。 PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。 4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。 5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。 6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。1.Li C, Xiao C, Li M, et al. The quality and quantity of SOM determines the mineralization of recently added labile C and priming of native SOM in grazed grasslands[J]. Geoderma, 2023, 432: 116385.2.Ma X, Jiang S, Zhang Z, et al. Long‐term collar deployment leads to bias in soil respiration measurements[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(3): 981-990.3.He Y, Zhou X, Jia Z, et al. Apparent thermal acclimation of soil heterotrophic respiration mainly mediated by substrate availability[J]. Global Change Biology, 2023, 29(4): 1178-1187.4.Mao X, Zheng J, Yu W, et al. Climate-induced shifts in composition and protection regulate temperature sensitivity of carbon decomposition through soil profile[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 172: 108743.5.Pan J, He N, Liu Y, et al. Growing season average temperature range is the optimal choice for Q10 incubation experiments of SOM decomposition[J]. Ecological Indicators, 2022, 145: 109749.6.Li C, Xiao C, Guenet B, et al. Short-term effects of labile organic C addition on soil microbial response to temperature in a temperate steppe[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 167: 108589.7.Jiang ZX, Bian HF, Xu L, He NP. 2021. Pulse effect of precipitation: spatial patterns and mechanisms of soil carbon emissions. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 673310.8.Liu Y, Xu L, Zheng S, Chen Z, Cao YQ, Wen XF, He NP. 2021. Temperature sensitivity of soil microbial respiration in soils with lower substrate availability is enhanced more by labile carbon input. Soil Biology and Biochemistry, 154: 108148.9.Bian HF, Zheng S, Liu Y, Xu L, Chen Z, He NP. 2020. Changes in soil organic matter decomposition rate and its temperature sensitivity along water table gradients in cold-temperate forest swamps. Catena, 194: 104684.10.Xu M, Wu SS, Jiang ZX, Xu L, Li MX, Bian HF, He NP. 2020. Effect of pulse precipitation on soil CO2 release in different grassland types on the Tibetan Plateau. European Journal of Soil Biology, 101: 103250.11.Liu Y, He NP, Xu L, Tian J, Gao Y, Zheng S, Wang Q, Wen XF, Xu XL, Yakov K. 2019. A new incubation and measurement approach to estimate the temperature response of soil organic matter decomposition. Soil Biology & Biochemistry, 138, 107596.12.Yingqiu C, Zhen Z, Li X, et al. Temperature Affects new Carbon Input Utilization By Soil Microbes: Evidence Based on a Rapid δ13C Measurement Technology[J]. Journal of Resources and Ecology, 2019, 10(2): 202-212.13.Cao Y, Xu L, Zhang Z, et al. Soil microbial metabolic quotient in inner mongolian grasslands: Patterns and influence factors[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29: 1001-1010.14.Liu Y, He NP, Wen XF, Xu L, Sun XM, Yu GR, Liang LY, Schipper LA. 2018. The optimum temperature of soil microbial respiration: Patterns and controls. Soil Biology and Biochemistry, 121: 35-42.15.Liu Y, Wen XF, Zhang YH, Tian J, Gao Y, Ostle NJ, Niu SL, Chen SP, Sun XM, He NP. 2018.Widespread asymmetric response of soil heterotrophic respiration to warming and cooling. Science of Total Environment, 635: 423-431.16.Wang Q, He NP, Xu L, Zhou XH. 2018. Important interaction of chemicals, microbial biomass and dissolved substrates in the diel hysteresis loop of soil heterotrophic respiration. Plant and Soil, 428: 279-290.17.Wang Q, He NP, Xu L, Zhou XH. 2018. Microbial properties regulate spatial variation in the differences in heterotrophic respiration and its temperature sensitivity between primary and secondary forests from tropical to cold-temperate zones. Agriculture and Forest Meteorology, 262, 81-88.18.He N P, Liu Y, Xu L, Wen X F, Yu G R, Sun X M. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition:New insights into models of incubation and measurement. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(11): 4045-4051.19.Li J, He NP, Xu L, Chai H, Liu Y, Wang DL, Wang L, Wei XH, Xue JY, Wen XF, Sun XM. 2017. Asymmetric responses of soil heterotrophic respiration to rising and decreasing temperatures. Soil Biology & Biochemistry, 106: 18-27.20.Liu Y, He NP, Xu L, Niu SL, Yu GR, Sun XM, Wen XF. 2017. Regional variation in the temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in China’s forests and grasslands. Global Change Biology, 23: 3393-3402.21.Wang Q, He NP*, Liu Y, Li ML, Xu L. 2016. Strong pulse effects of precipitation event on soil microbial respiration in temperate forests. Geoderma, 275: 67-73.22.Wang Q, He NP, Yu GR, Gao Y, Wen XF, Wang RF, Koerner SE, Yu Q*. 2016. Soil microbial respiration rate and temperature sensitivity along a north-south forest transect in eastern China: Patterns and influencing factors. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 121: 399-410.23.He NP, Wang RM, Dai JZ, Gao Y, Wen XF, Yu GR. 2013. Changes in the temperature sensitivity of SOM decomposition with grassland succession: Implications for soil C sequestration. Ecology and Evolution, 3: 5045-5054.24.Liu Y, Kumar A, Tiemann L K, et al. Substrate availability reconciles the contrasting temperature response of SOC mineralization in different soil profiles[J]. Journal of Soils and Sediments, 2023: 1-15.
  • 土壤监测有“谱” | 谱育科技亮相“宁夏环境土壤监测技术大会”
    21年7月9日,宁夏化学分析测试协会主办的宁夏环境土壤监测技术大会在宁夏银川隆重召开,来自土壤监测研究领域、各地环境监测机构、高等院校等200余名专家代表前往赴会。谱育科技受邀参会,跟与会代表一起探讨我国土壤环境监测的技术要点,帮助提升土壤环境监测领域技术能力和水平,助力早日打赢“净土保卫战”。EXPEC在本次大会上,谱育科技向现场嘉宾为展示了全方位、专业化的土壤污染防治整体解决方案及产品应用,可有效解决我国土壤治理所面临的实际问题,推进我国区域和城市土壤污染科学防控进程。在展会现场,专家代表等前来交流洽谈。 谱育科技 土壤污染防治整体解决方案 自“土十条”实施以来,国家对土壤保护和土壤修复的工作日益重视,确定了2050年实现土壤环境全面改善、生态系统良性循环的宏伟目标。谱育科技基于全面的质谱、色谱、光谱等核心分析检测技术,提供配置了无机元素检测、有机污染物检测、前处理设备等土壤监测设备的全套土壤检测解决方案,结合国内实战经验丰富的移动实验室,满足土壤样品的现场快速筛查与检测需求。SUPEC 7000 ICP-MS谱育科技SUPEC 7000 ICP-MS,各性能指标已达到国际主流ICP-MS水平,具有优异的基质耐受性、成熟与稳定的配置,可有效开展土壤中重金属元素的分析。EXPEC 5210 LC-MS/MS谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS可用于分析土壤中POPs等有机化合物,设备搭配ULC 510型超高压液相色谱系统,采用E-Spray双正交电喷雾离子源技术,对土壤样品具有更佳的离子产率和抗基体能力;全中文的操作界面,分析人员可快速上手。EXPEC 5230 GC-MS/MSGC-MS/MS用于分析土壤中VOC、SVOC、除草剂等有机化合物。谱育科技EXPEC 5230 GC-MS/MS 具有独特的90°偏转EI离子源,具有更出色的灵敏度和优异的稳定性,有效应对土壤的复杂基质,抗污染效果好。EXPEC 790S超级微波消解仪谱育科技EXPEC 790S 超级微波化学工作站(单腔体)采用全新一代超级微波技术,增加了全自动密闭、高温高压、急速水冷等技术,提升微波消解效率及操作便捷性,相比于传统的土壤消解法,具有更高的准确性,且省时省力。土壤有机前处理设备土壤中有机氯农药、多氯联苯、酚类化合物等有机物的检测,常常需提取、净化、浓缩等前处理。谱育科技可提供EXPEC 510、EXPEC 520、EXPEC 550和EXPEC 570组成的整套有机前处理设备。该系列的产品具有操作简单,仪器性能稳定,自动化程度高等特点,满足土壤检测要求的同时,也给广大用户带来了更好的使用体验。在土壤污染防治方面,谱育科技承担了多项国家科技计划项目成果转化,未来也将继续聚焦土壤监测领域的创新产品研发和应用,以实现高精度、快响应、多元素的土壤检测,为生态环境保护事业提供专业技术创新的力量。
  • 浅谈土壤环境质量监管监测
    p  《土壤污染防治行动计划》的出台,展现了我国政府对土地污染防治的坚定决心和意志,对改善生态环境,促进生态系统安全具有极为重要的意义。本文从土壤环境监管与监测角度出发,分析了当前存在问题和提出了应对措施。/pp  土壤是最重要的自然要素之一,是人类赖以生存的物质基础。土壤环境质量状况不仅直接关系到农产品安全和生态安全,而且关系到人体健康,甚至关系到社会发展与稳定,随着人口增加急速发展,我国土壤污染情况日趋严重,土壤环境安全问题突出。/pp  一、土壤污染防治技术体系指导思想《土壤污染防治行动计划》是我国土壤保护的纲领性文件,对今后一个时期我国土壤污染防治工作做出了全面战略部署。“土十条”提出了预防为主、保护优先、风险管控的总体思路,在构建土壤污染防治技术体系时,需要考虑土地利用类型、污染程度、污染物类别、技术经济条件等因素,体现系统化、差异化、科学化、法制化、透明化的指导思想。具体而言:1.系统化。土壤污染防治涉及法律法规、监管能力、科技支撑、资金投入和宣传教育等各个方面,要统筹法律规划、技术规范、管理手段,在土壤污染的源头预防、风险管控、治理与修复、监管能力建设等方面构建土壤污染综合防治的“大网”,推动土地精准管理及安全利用。2.差异化。我国幅员辽阔,区域特征明显,污染特征和成因差异较大,需要因地制宜,按照土壤环境现状和经济社会发展水平,开展区域差异化土壤污染综合防治。同时,农用地和建设用地污染特征、风险传播途径以及资金渠道等存在较大差异,在制定地方土壤防治方案时需要差异化对待。3.科学化。我国土壤污染防治工作基础薄弱,土壤污染家底不清,成因复杂,空间异质性强,风险传播途径多样,土壤污染防治相关标准和技术规范不健全,选择适宜的技术和模式,引导区域产业合理发展,逐步推进和完善土壤污染防治工作。4.法制化。依法治土是全面有效地防治土壤污染的迫切需求,完善土壤保护体制和机制,从污染者付费、土地资源管理与规划、土地开发利用、土壤保护技术与能力等方面,使土壤污染防治工作步入规范化、法制化轨道。 5.透明化。土壤污染防治各环节相关信息的公开透明化,一方面有利于建立土壤污染的监测预警体系和土地分类分级管理机制,为配套落实公众参与、终身责任追溯等机制提供物质基础 另一方面响应各利益方诉求,有助于解决其利益矛盾冲突,更好地发挥政府的主导和监管作用、公众的参与和监督作用、企业的积极性和自我约束作用等。/pp  二、我国土壤环境监管监测中存在的问题/pp  1.土壤环境监管能力弱,环境监测队伍建设落后/pp  (1)我国的基层环保监管监测体系尚未全面建立,县级以下土壤监测专职机构及人员稀缺,监测设备及人员能力普遍较低。尤其是中西部地区和基层环境管理水平、监测能力薄弱,直接影响到环境监管监测工作的正常开展。(2)土壤污染累积性强,均匀性差,污染物分布不均匀,滞后性隐蔽性强,污染可逆性较差,治理复杂,无法开展自动检测,监管和监测需要所需的人力物力财力投入量巨大。相对水污染和大气污染,土壤监管监测工作往往得不到足够重视,资金保障不充分不及时。(3)土壤基质成分复杂,土壤环境污染物成分复杂,需要对适配有针对性的指标及检测方法,监测中的各技术问题都需要进行专题研究,相对水和大气检测的技术要求更高。由于“人财“支持乏力,土壤环境科研能力无法有效支撑土壤监管决策。/pp  2.土壤环境保护法律体系建设滞后目前,土壤环境监测工作使用的《土壤环境质量标准》主要是出于对农业用地的保护,不太适宜评价其它土地利用类型的土壤。缺少专门的土壤环境保护法律,关于土壤环境保护的法律法规内容分散,缺乏实际操作性,不能适应我过土壤污染防治工作的需要。各级政府部门也没有考核指标。结合我国土壤污染现状特点和国外趋势,建议在对土壤环境质量标准进行修订时除了农业用地外还应考虑饮用水源地、城镇居民区、工业商业用地等不同的利用方式。在充分调查分析的基础上,通过设置评价因子的自然背景值、依据土壤风险评估制定的指导值和土壤受到污染危害的临界值,区分地区间土壤重金属的总量和有效态差异。/pp  3.缺乏对保护土壤环境重要性的认识数量庞大的污染企业为追求利润最大化,超标排放污染物,有些企业不惜以身试法,偷排污染物,对土壤环境进行了直接或间接的污染。尤其是大批量的集中偷排,监管难度大,是恶性环境污染事件发生的重要原因,对国家及人民生命财产安全造成了严重的影响。虽然公众环境自保意识与日俱增,但大部分人仍然缺乏对环境问题的深刻认识,公众对环境违法行为举报抵制参与程度低。/pp  三、对土壤环境监管监测的建议/pp  1.确立国家层面例行土壤环境质量监测制度及监测网络首先需要清楚了解我国不同区域的土壤质量现状,详细调查土地污染情况,设立国家土壤环境监测控制点,建立土壤环境质量信息系统,定期在全国或区域范围内例行开展土壤环境质量监测,及时掌握土壤环境变化趋势,明确潜在风险,为环境保护及民生改善提供科学技术支撑。2.做好运行经费的保障工作,建立完善的资金监管长效机制。土壤环境监测是一项重大的、涉及国计民生与社会稳定的公共服务事业,做好运行资金的监管工作,确保运行资金落实到实际工作中,对于土壤环境监测工作的顺利开展至关重要。政府部门在财务预算中应对这方面内容单独、明确立项,才能确保土壤环境监测工作长效、持续开展。3.全面推进从上往下的各级环境监测站建设。在对国家级、省级和地市级的环境监测站点进行重点强化的基础上,对县级环境监测站进行重点建设,对土壤环境监测基本的技术设备、作业设施及经费给予充分保障。/pp  4.持续推进基层环保机构建设,在各地区,要建立专门的监测监管机构及人员,有效开展土壤环境监测及防治工作。加强筹建土壤环境监测人力资源体系,使高端人才能积极投入到土壤环境监测技术工作岗位屮去,对人才准入门槛耍逐步提高。要配备基本的人才培训及引进专项经费,丰富人才培训渠道,形成多样化的、互动式的人才培训体系。在多元化的培养机制中,推动土壤环境监测学科带头人的成长,使土壤环境监测技术队伍朝着专业化的方向发展。/pp  5.加强土壤环境保护与污染防治法律保障体系建设,加快制定相关的法律法规,如对污染企业违规排污的有效防范措施设计。对土壤环境保护相关的法律法规也要加大宣传力度,形成社会影响。/pp  6.增强社会公众土壤环境保护意识。积极开展土壤环境保护和污染防治的社会培训、科普教育和全民宣传,全面提升公民的土壤环境风险防范和土壤环境保护意识/pp  四、结束语/pp  中国的土壤环境质量例行监测工作刚刚起步,土壤环境质量监测体系尚未完全建立,土壤环境状况底子不清、情况不明仍然是客观事实,不能完全满足土壤环境保护和管理决策需求。因此,应该针对土壤实际情况,开阔思路,制定切实可行的土壤环境监测方案,加强土壤环境监测,以掌握土壤环境的真实状况,进一步推进土壤环境监管。当前,大力加强土壤环境质量监测工作迫在眉睫,进一步提升管理和监测工作水平极为关键。要以建设生态文明、美丽中国为指导思想,以保护土壤环境为主题,以耕地和重点区域土壤为重点,构建全国土壤环境监测网,切实提升土壤环境监管能力和水平,努力实现土壤环境监测的现代化、标准化、信息化。力争建成较为完善的土壤环境监管监测网络,能够基本说清全国土壤环境质量状况、污染空间分布和变化趋势。同时,为确保土壤环境质量例行监测的顺利开展,还应做好各项保障措施。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/97751681-a456-4d2d-a8b4-27a90b571b32.jpg" title="绿仪社.png" alt="绿仪社.png"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "扫二维码加绿· 仪社为好友 了解更多环境监测精彩资讯!/spanbr//p
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