土壤总定仪

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土壤总定仪相关的厂商

  • 目前是我国最大的土工实验室仪器制造企业,同时兼做公路仪器。公司主要产品有三轴仪系列、土工试验室微机数据采集处理系统、固结仪系列、剪力仪系列、击实仪系列、光电仪系列、沥青公路试验仪系列。
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  • 400-860-5168转4943
    北京瑞顶环境科技有限公司专注于为中国用户引进先进的生态科研技术与理念,公司的使命是“搭建连接世界生态科研技术与中国用户的桥梁”。瑞顶环境秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国生态环境科研院所及高校的用户提供满意的产品和服务。 瑞顶环境以“用专业的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的生态科研仪器设备和先进的科研技术,为国内生态科研工作者提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球几十家家知名生态仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及生态科研技术方案。 瑞顶环境的产品主要包括土壤生态、植物生理生态、气象监测、环境监测、水质监测、生态遥感等研究用的先进仪器和整体解决方案,如土壤水温盐监测系统、植物生理生态监测解决方案、植物年轮测量系统、科研级气象监测站、水质在线监测系统、空气质量监测系统、生态遥感监测系统、激光元素分析系统等等。 成为生态领域专业的科研解决方案提供商是瑞顶环境的远景目标。公司专业的技术团队为客户提供稳定的技术支持和售后服务,得到了用户的高度赞许和一致好评! 生态科学研究,瑞顶环境与您同行!
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  • 深圳市蓝顶科技有限公司主营手持式XRF光谱仪,包括:合金分析仪、矿石分析仪、土壤重金属分析仪、RoHS分析仪、贵金属分析仪、考古分析仪;便携式XRF光谱仪,包括:便携式贵金属分析仪、便携式油品分析仪、便携式X射线分析仪;以及台式XRF光谱仪,主要产品为桌上型ROHS分析仪。品质产品、专业服务、完善售后
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土壤总定仪相关的仪器

  • 土壤总有机碳检测仪 400-860-5168转4275
    简介: 土壤总有机碳(TOC)和碳氮比(C/N比)是土壤中有机物质的重要指标,用于评估土壤质量和有机物质的分解过程。 土壤总有机碳是指土壤中所有有机碳的总量,包括植物和动物残体、有机肥料和微生物代谢产物等。它是土壤有机物质含量的一个综合指标。 土壤碳氮比的意义在于提供有关土壤养分循环和有机质分解的信息。低碳氮比通常表示土壤中有机质的降解速度较快,有机氮相对较高,土壤肥力可能较高。高碳氮比通常表示土壤中有机质分解速度较慢,有机氮相对较低,土壤肥力可能较低。一般来说,土壤碳氮比的典型范围通常在10:1到20:1之间。不同土质类型会对土壤碳氮比产生影响。 土壤总有机碳和碳氮比对土壤质量评估、养分循环过程、土壤肥力管理具有重要影响,适当的含量和比例有助于维持土壤的健康和肥力。 二、功能多、测试项目齐全: 1、土壤养分:●土壤总有机碳TOC、土壤碳氮比、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。 三、测试效率: 土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。 测试速度:正常熟练程度下: 测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。 四、测试误差: 土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。 五、功能特点: 1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 2、采用精密旋转比色池设计(专利号:ZL201821777724.7),光源一致性更加精确,保证检测精度。 3、8个旋转检测通道,一次性可快速检测8个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。 4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL202021763837.9),权威认证。 5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度,取得中国计量科学研究院的《校准证书》。 6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 7、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。 8、仪器同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。 9、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据 10、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。 11、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。 12、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。 13、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。 14、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。 15、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息 16、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,并取得多项《软件著作权》。 17、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。 18、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。 19、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。 20、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。 21、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。 22、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。 23、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。 六、技术参数: 1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源) 2.功率:≤5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液) 5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。 6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测) 7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3 8.波长范围:红光:680±2nm 蓝光:420±2nm 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm 9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1 10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5% 11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5% 12.显示屏分辨率:1024*600 13.抗震等级:IP65 14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
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  • 土壤综合采样套装 400-860-5168转1490
    仪器用途:TPLQ-B土壤综合采样套装/背包可以对不同深度和区域的土壤进行合理采样和分类,具有拆卸方便、操作简单、方便携带等特点,适用于生态环境、地质、农林、考古等行业的土壤样品采样。土壤综合采样套装/背包符合《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004),《总站土字[2018]047土壤样品采集技术规定》等标准和规范中的要求。土壤采样器综合套装配置:1、采样背包1个2、器材类:卷尺1个、手提秤1个、剖面尺1个、样品袋10个、250ml样品瓶4个、样品箱1个3、工具类:环刀土壤采样器1个、多功能不锈钢铲1个、吸能锤1个、木铲1个、小铁铲1个4、文具类:资料夹2个、牛皮纸、铅笔2支5、安全防护类:口罩5支、防虫帽1顶、安全帽1顶、药品包1个、工作手套1副、工作服1套、防水鞋套1副、雨衣1套6、器材类:GPS定位仪1台、激光测距仪1台(选配)7、工具类:木质土壤采样器1个、木质土壤分样器个(选配)8、文具类:便携式标签打印机1个(选配)9、安全防护类:品牌户外工作鞋1双(选配)10、野外救生套装:帐篷1顶、LED高光手电1个、高频求生哨1个、瑞士军Dao1个、野营炊具1套、救生绳1个、登山手杖1个等(选配)技术参数:1、土壤综合采样背包容量≥60L,高耐磨面料,具备口袋细分设计,细分口袋≥5个;2、土壤刨面标尺颜色对比鲜明,带数字和刻度指示,能够折叠存放;*3、土壤样品瓶容量250mL,带聚四氟乙烯衬垫,样品箱能够存放≥4个样品瓶,并具有独立的卡位用于固定;*4、环刀土壤采样器,容量≥100mL,材质不锈钢,具有现场组合功能,能够分段存放;5、多功能不锈钢铲具备铲和镐二合一功能,材质不锈钢,具备砍、劈、锯功能,硬度≥50度,具有现场组合功能,能够分段存放;6、器具如果是木质的,不能有任何涂覆,防止VOCs类物质挥发;7、手提秤量程0-50kg,数字显示;8 、GPS定位仪支持三星定位,显示屏尺寸不小于2.5寸,半透半反屏幕,阳光下清晰可见,防护功能IPX7(选配);*9、激光测距仪测量距离:7.5米至1000米,响应时间:1S,测量精度:0.5米(选配);*10、木质土壤采样器、分样器,材质橡木,采样器采样深度20cm,分样器具排放口,排放口能够和土壤样品瓶无缝对接(选配);11、便携式标签打印机:手持操作,支持无缝对接iOS、Android系统,IP54防尘防水,LCD液晶显示屏(选配);12、野外救生套装为特殊地形土壤采样任务提供安全保障,具备野外生存器具,使采样工作人员在野外受困时获得一定的野外生存能力(选配)。别称:综合性土壤采样器套装
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  • 土壤定容采样器 400-860-5168转0530
    型  号:ET0303 土壤定容采样器,又名土壤容重采样器(深层)产  地:江苏金坛市亿通电子有限公司规  格:采样深度:2米,环刀容积100ml特  点:操作简单、快捷用  途:土壤定容采样、土壤容重测定采样、土壤原状采样标准配置:T型手柄1个、手柄1个、吸能锤1个、50cm延长杆4个、深层采样环刀固定器1个、心型壤土钻1个、筒型旋转钻头1个、100ml环刀20个、表层环刀1个、刮刀1个、削土刀1把、扳手2个、3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。
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土壤总定仪相关的资讯

  • 综述|或将成为“下一代的土壤分析仪”——LIBS在土壤分析中的进展及潜力
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "近年来,激光诱导击穿光谱(LIBS)回收、采矿和金属分析等不同领域蓬勃发展,LIBS具有不需要样品制备、便携性、检测速度快等优势。与电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)和其他一些元素分析方法不同,LIBS存在一种巨大的" 矩阵效应" 。strong本文将讨论为什么土壤分析会成为LIBS一项引人注目的应用?/strong/ph1 label="标题居左" style="font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px "strong为什么选择土壤分析?/strong/h1p style="text-align: justify text-indent: 2em "土壤分析已经经历了一个多世纪的发展,安德森在1960年的文章《土壤试验的历史与发展》中记录了这一时期技术的进步,其主要侧重于磷的监测,也考虑到了钾和氮。他详细介绍了不同土壤类型如何提取相关物质的方法,以及土壤养分与作物产量关系的早期证据(早在1890年)。大约在同一时间(1957年),大卫· 赖斯· 加德纳向哈佛大学提交了题为" 美国全国合作土壤调查" 的博士论文,这是农业研究人员首次广泛进行的土壤科学综合调查。二战后的美国经济使得联邦和州一级的农业推广服务急剧扩大,土壤科学、除草剂、杀虫剂、抗病作物等研究大爆发,这使得从1950年代中期到今天农业生产力的显著提高。图 1 展示了农业生产率的发展。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/238e798e-7154-4b16-94da-6fafe6ebdd2c.jpg" title="fig1_s.jpg" alt="fig1_s.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="text-indent: 0em "图 1:1866-2014年,美国每公顷玉米平均产量,来自数据世界,未经修改。/strongspan style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "自然土壤分析自1960年以来发展至今,以经历数个阶段,过去十年来常见方法是收集一个田地不同地点的样本,在不到20英亩的田地中,随机地点采集了15到20个单独的样本。将采集的土壤混合,测试土壤中的pH水平、植物可用的N、P、K、Mg、Ca等物质的浓度。在某些情况下,还需要检测土壤中的有机质的百分比和微量金属,土壤检测实验室会采用多种方法检测,从滴定测量方法到ICP-MS。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(23, 54, 93) "strong如今,精准农业已成为最新的趋势,其对植物和土壤健康的测量越来越精确,需要更频繁的获取土壤信息,以便于更加精准的进行灌溉、虫害控制和施肥。/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(23, 54, 93) "strongLIBS土壤分析的早期研究主要侧重于土壤中的微量重金属的检测,但由于检测限达不到要求,分析精度不足,这个应用实施较为困难。/strong/span对于大多数有毒金属,LIBS 在土壤基质中的检测限大概为1到20ppm之间,这比检测土壤中所需的元素检测限高出一个数量级。每个地点土壤的变化以及土壤的粒状大小也是测量的潜在问题。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(23, 54, 93) "随着时间的推移,LIBS在土壤分析方面的应用已转向对高浓度元素的分析,如总碳、氮、磷和钾(称为NPK)、镁和钙。这些元素在土壤中的浓度水平远高于微量有毒金属,并可广泛应用于农学中进行测量土壤的健康。/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "使用LIBS的分析土壤健康的工作首先要做的是对土壤类型进行分类,然后应用适合的矩阵进行校准。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/d2e07909-a5cf-4218-be2f-0b7e11f3c683.jpg" title="fig2_s.jpg" alt="fig2_s.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="text-indent: 0em "图2:三个主要成分的分数图应用于中国不同地区的8个未知土壤样本。/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(23, 54, 93) "strong这项工作由中国科学院南京土壤研究所的一个研究小组完成,他们使用LIBS并通过少量的计算,分析并预测了土壤的pH、阳离子交换能力(CEC)、土壤有机质(SOM)、以及总氮、总磷、总钾、可用磷和可用钾的浓度等特性。这项研究表明LIBS不仅仅能检测元素的浓度,更能预测整体土壤的状况。/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "上文的研究证实了使用LIBS确定土壤类型以及确定土壤状况(如pH)的可行性。span style="color: rgb(23, 54, 93) "strong最近的一项研究结合了这些特征,将土壤状况的信息与光谱信息串联,通过在调校和验证方法,来预测不同土壤情况的微量金属元素。/strong/span在调校期间,他们不断更改模型中的可调参数,直到校准的相对误差低于他们设定的固定阈值。通过随机交换不同土壤状况和相同浓度的光谱数据点,建立了一个可以应对数据波动、坚固耐用的模型。他们还想将这个模型应用到所有类型的土壤,创造一款通用的模型。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "作者将这种模型应用于LIBS的数据,其中涵盖4种不同的土壤类型,6种不同的元素浓度,每次检测重复6次。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/cf1dba16-83ca-4203-b978-5336dbf4abbc.jpg" title="fig4_s.jpg" alt="fig4_s.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="text-indent: 0em "图3:Ag浓度在四种不同类型的土壤中,测量(a)通过单变量峰集成,而(b)使用所有四个类型的通用模型/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(23, 54, 93) "图 3 显示,右侧使用模型的预测浓度与测量到的参考浓度之间近乎完美的一致,证明了模型的可行性。/span/strong/ph1 label="标题居左" style="font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px "strong基于LIBS的土壤分析前景/strong/h1p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(23, 54, 93) "strong一些企业努力已经开始研究相关应用。一家名为LogiAg的公司已经推出了一种名为 LaserAg的解决方案,该解决方案使用LIBS测量土壤和树叶的关键参数。/strong/span他们在加拿大与本地的实验室合作开发LIBS的解决方案,这些实验室具有区域特性,可根据情况进行修正,以适应当地土壤类型。修正需要从该区域采集500个样本,包括各种土壤类型和营养值等信息。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(23, 54, 93) "SciAps还推出了Z300 LIBS手持设备,用于测量土壤中的总有机碳。/span/strong他们使用了来自美国和加拿大的87个土壤样本对总有机碳测定进行校准,所呈现的校准曲线的R2值为0.8825,平均误差为0-7%,有机碳误差范围0.44%,strongspan style="color: rgb(23, 54, 93) "表明便携式 LIBS 系统可用于以中等精度对碳含量进行局部测定。/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(23, 54, 93) "strong迄今为止的研究和企业成果清楚的表明了基于LIBS的土壤分析解决方案的希望。其他便携式分析方法,如X射线荧光(XRF),不能测量轻元素,如氮或碳(XRF在土壤分析的某些方面也十分重要),/strong/spanXRF还需要更多的样品制备和与土壤的物理接触进行测量。LIBS系统的独特优势,使它作为下一代土壤分析仪成为可能性,并有助于精准农业的进一步发展。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(23, 54, 93) "由于需要弥补的矩阵效应,以及构建综合数据库所需的大量土壤样本,可能成为使用LIBS进行土壤分析的最大障碍。然而,基于LIBS的土壤分析似乎只是时间问题。敬请期待!/span/strong/p
  • 2020年国内土壤修复的总市场规模或超6000亿元
    被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》已由环保部提交至国务院审核,预计今年年内或明年初将会出台。“土十条”的出台将为土壤修复行业带来多重利好,据预测,2014-2020年国内土壤修复的总的市场规模将超6000亿元。  参与编制“土十条”的专家指出,已经提交国务院审核的“土十条”,包括划定重金属严重污染的区域、投入治理资金的数量、治理的具体措施等多项内容。我国目前的土壤污染有日益加剧的趋势,土壤修复已是箭在弦上。据统计,我国受镉、汞、砷、铅等重金属污染的土地面积近2000万公顷,全国土壤总的超标率为16.1%,其中工业和农药的污染最严重,土壤污染超标比例高达35%。因此“土十条”将侧重于在建设用地和农业用地这两个领域对土壤污染进行治理,并且将明确政府和企业土壤污染治理的责任和义务。  尽管“土十条”的出台将为土壤修复行业提供明确的政策支持,但目前这一行业仍存在许多问题。首先,由于我国各地的土壤性质、气候条件、污染程度都不尽相同,土壤污染的检测和治理技术还不成熟,因此土壤修复亟须突破技术瓶颈 其次,目前土壤修复的资金主要来自于政府,通过市场融资的项目比较少,资金成为土壤修复行业发展的阻碍,而借鉴污水治理领域的PPP模式可以在很大程度上解决土壤治理的资金问题 最后,由于土壤修复行业还处于起步阶段,专业化的土壤修复公司还比较少,修复设备存在技术欠缺,但这也说明土壤修复行业发展空间广阔,市场投资机会大。  据初步估计,土壤修复市场带动的投资规模将超过5.7万亿元。同时为加快资本进入这一新兴市场,国家细化了社会资本投资土壤修复行业的各项鼓励措施,包括财政补贴、税收支持和贷款优惠等内容。中投顾问环保行业研究员侯宇轩在《2015-2019年中国生态修复行业深度调研及投资前景预测报告》中指出,全国近五分之一耕地遭污染,耕地土壤点位超标率为19.4%,重污染企业用地点位超标率为36.3%,工业废弃地点位超标率为34.9%,工业园区点位超标率为29.4%,采油区点位超标率为23.6%,采矿区点位超标率为33.4%。保守预测,目前全国工业污染土壤修复所需费用约为3000亿元,2014-2020年国内土壤修复的总的市场规模将超6000亿元。
  • 土壤环保和综治工作排定 千亿蛋糕待享
    继大气、水、固废污染治理后,土壤环保和综合治理成为又一个环保热点。  国务院办公厅日前印发《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》,提出到2015年,全面摸清我国土壤环境状况,初步遏制土壤污染上升势头,力争到2020年,建成国家土壤环境保护体系,使全国土壤环境质量得到明显改善。  《工作安排》同时要求,在长江三角洲、珠江三角洲、西南、中南、辽中南等地区,选择被污染地块集中分布的典型区域,实施土壤污染综合治理 有关地方要在2013年年底前完成综合治理方案的编制工作并开始实施。  中国是全球土壤污染最严重的国家之一。环保部公布的数据显示,早在2006年,据不完全调查,中国受污染的耕地就约有1.5亿亩,占18亿亩耕地的8.3%。  据了解,此次的工作安排已经涵盖了土壤环境保护和综合治理多方面的内容,并且时限跨过了“十二五”阶段至更长的时期,因此,环保部将不再单独出台土壤环保“十二五”规划。  根据安排,到2015年,全面摸清我国土壤环境状况,建立严格的耕地和集中式饮用水水源地土壤环境保护制度,初步遏制土壤污染上升势头,确保全国耕地土壤环境质量调查点位达标率不低于80% 建立土壤环境质量定期调查和例行监测制度,基本建成土壤环境质量监测网。力争到2020年,建成国家土壤环境保护体系,使全国土壤环境质量得到明显改善。  《工作安排》还明确,要研究起草土壤环境保护专门法规,并完善有利于土壤环境保护和综合治理产业发展的税收、信贷、补贴等经济政策。  此外,要严格目标考核。建立土壤环境保护和综合治理目标责任制,制定相应的考核办法,环保部要与各省级人民政府签订目标责任书,明确任务和时间要求等,定期进行考核,结果向国务院报告。  “毒地”凶猛和国家明确治污的要求让相关行业看到了其中的机会。据券商报告,土壤监测、土壤修复行业将是最直接的受益者。  有报告指出,目前一些地区的土地修复费用已经高达数十亿甚至数百亿元,考虑到国内人口密集的大型城市均存在房地产开发的需求,一旦市场正式启动,预计未来土壤修复的市场空间应当在千亿元以上。  目前,A股市场中已经开展土壤修复业务的公司中,明确获得土壤修复合同的有永清环保、铁汉生态两家。在监测方面,天瑞仪器主业涉及重金属检测分析仪器。

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  • 测土壤总铬数值越来越小

    最近做土壤总铬的考核 每天都消解盲样 用比色管定容的 发现前一天的消解的盲样今天在测就会小很多 这样岂不是每天的数都在变

土壤总定仪相关的耗材

  • Munsell土壤比色卡
    Munsell土壤比色卡是一种基于土壤颜色给进行分级的工具,在美国有超过55年的使用历史,具有很好的一致性和可靠性。采用防水设计,可以很方便的让使用者在野外进行土壤颜色评估。应用领域:大学和高等学校、林业、环境和土壤科学、建筑、景观美化、地质学和考古学等领域。特点:防水设计、国际标准、中文使用指南用途:判别土壤颜色 (应用领域:农林、地质、生物、考古、环保)配置:1本比色卡、说明书确定土壤分类中的具体亚层,除了其它因素之外,还基于颜色的差别。将土样与标准土壤色谱进行比较,就可以确定土壤的颜色。门赛尔土壤比色卡是根据门赛尔颜色系统和门赛尔颜色命名法,结合土颜色的特点编制,用来测定和描述土壤颜色的标准比色卡。门赛尔颜色系统是以颜色三属性,即色调、色值、色度为基础的。色调是指物体所呈现的颜色,即占优势的光谱色,共有10个基本色调,其中,5个主色调,即R(红)、Y(黄)、G(绿)、B(蓝)、P(紫);5个辅色调,即YR(黄红)、GY(绿黄)、BG(蓝绿)、PB(紫蓝)、RP(红紫)。再以2.5划分4个等级,如2.5YR、7.5YR、10YR等。色值指土壤颜色的相对亮度,以无彩色(N)作基准,把绝对黑(理想的黑色)作为0,把绝对白(理想的白色)作为10,分为0—10由暗到明的等分。色度是指光谱色的相对纯度或强度,分为0—10由弱到强的等分,色度愈高,颜色愈浓艳。颜色命名的顺序是色调、色值、色度,如某一土壤的色调是2.5Yh,色值是4,色度是6,则命名法就是2.5YR4/6。土壤颜色的完整命名法是颜色名称十门赛尔颜色命名,如红棕(2.5YR4/6)、棕灰(10YR6/1)等。使用时,把某一土样与带标准色阶的卡片相对照,便可定出并记录下土壤颜色Munsell土壤比色卡技术规格:标准颜色数量440种颜色命名采用了ISCC-NBS色名表示法标记希腊字母标记整本尺寸15.24×19.69×2.54 cm单独色页尺寸11.11×18.42 cm重量1kgMunsell土壤比色卡中国总代理:南京铭奥仪器
  • 土壤养分测试仪
    BW17-RL-2C-2--土壤、化肥快速检测仪 土壤养分快速测定仪 多参数带打印型详细介绍特点1. 采用电脑芯片设计,操作简单。2. 测试精度高,数据稳定。3. 停电存储功能,有备无患。4. 直接进入测试,自动调整5. 精美铝合金外壳设计,抗震性好。6. 可存储12个样品,降低测试成本。7. 查表施肥,一目了然。8. 不需要预热,可以升级。 测试内容可以测试土壤、肥料、植株中全量的和速效的氮、磷、钾;有机质以及腐殖酸的含量。性能指标波长范围:波长范围:红光650nm(带宽型)蓝光440nm(带宽型)相对偏差:硫酸铜 ± 2 RU重铬酸钾 ± 6 BU
  • HL-6322 土壤湿度/酸度/光度测试仪
    HL-6322 土壤湿度/酸度/光度测试仪 HL-6322 土壤湿度/酸度/光度测试仪是园艺的好帮手,可以测试土壤的PH值(酸碱度),土壤湿度以及光照度.无需电池. 使用方法: 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里,探头上面部分留大约1厘米. 拨动笔上的按键到MOIST, MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了. 拨动笔上的按键到PH, PH是酸碱度键,对应表上的是8-3.5数值, ALKALINE是碱, ACDIC是酸,数值7基本是中性,数越小说明酸度越大,请根据植物的品种调整土壤酸碱度. LIGHT键是光照度,测量范围0-2000流明,数值越大,说明光照越强,请根据植物的品种来决定是否需要遮阴. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净.如何分析植物光照强度1. 将功能键拨至左起第二个档位上。2. 手持装置,使装置顶端的细长蜂巢状紫色小窗置于植物顶端叶面位置,将小窗朝向最亮的光源方向。在测试过程中,请避免身体和叶子的阴影遮挡小窗。3. 请记录测试结果(× 1000)及测试时间。4. 请选择上午、中午、下午的中间时刻测试,所得出的数据就是这一时间段的平均光照强度。例如:上午9:00的读数× 4小时= 这一时间段的光照强度(上午7:00到11:00间的平均光照强度)下午1:00的读数× 4小时= 这一时间段的光照强度(11:00到下午3:00间的平均光照强度)下午5:00的读数× 4小时= 这一时间段的光照强度(下午5:00到7:00间的平均光照强度)一天的总日照强度= 以上数据之和。单位:Foot-candle hours (烛光距) 1 Foot-candle = 10.7639 Lux (勒克斯)请查阅说明书后的光照要求表。如何分析湿度1. 将功能键拨至左起第三个档位上。2. 将探棒完全插入被测土壤。在测试盆栽土壤时,将探棒插于植物干茎与花盆的中间位置,请不要离植物过近,以免伤及植物根系。3. 读取数据。4. 将探棒从土壤中取出,在进行下一次测试或存贮之前,请用棉布将探棒完全擦净。5. 请不要将探棒长时间插于土壤中,也不要用此装置测试液体,以免对其造成损害。如何分析土壤的pH值1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等。2. 将土壤用水浸透,成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水)3. 将功能键拨至最右边的档位上。4. 湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将三个探棒中的最右边一根擦净。5. 将探棒完全插入被测土壤中。6. 等待1分钟即可读取数据。7. 测试结束后,将探棒擦净并晾干。如何使用你的土壤pH值分析计1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水)为了达到较准确的分析结果,你可以从被测土壤中采集一部分土,清除石子及有机碎屑物,然后把土壤碾碎成粉末状,并从中取出2杯的样土;准备一个干净的玻璃或塑料容器,倒入2杯蒸馏水或去离子水,再加入样土,搅拌使他们充分混合并压实,倒掉多余的水。2. 使用购买时随附的清洁棉擦拭探棒约10-12厘米。应小心避免探头接触其它金属表面;再使用棉制品或纸将探棒抹净,每次应从探头擦至探棒尾部。3.将探棒垂直插入湿润的土壤约10-12厘米深;若探棒不容易插入,请换一个新位置重试。任何情况下都不应强行插入探棒,以免损伤探头。4.在指间按顺时针、逆时针方向转动探棒若干次,确认潮湿的土壤表土已在探棒周围分布好;5.等待60秒后读取数据。6.如果测试结果大于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。擦拭探棒后,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。在指间转动探棒2-3次,30秒后读取数据7.如果测试结果小于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。不要擦拭探棒,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。在指间转动探棒2-3次,60秒后读取数据。仪器注意事项- 探棒插在土壤中的时间不宜过长,以免损坏探棒金属表面;- 确认在存放仪器前,探棒应干燥、干净;- 应使探棒远离其他金属物质;此仪器只用于测试土壤,请不要将探棒插入水中。问题及解决方法指针摇摆不定* 石子或有机质影响仪器电极* 土壤样土未完全压实(盆栽和重量较轻的土壤)* 清洁探棒后,有金属颗粒附着探棒* 土壤在探棒周围分布不均匀* 探棒距盆壁或盆底过近* 测试时间离重新装土入盆的时间太近* 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒指针迟钝或没有反映* 需要清洁探棒* 样土过干* 探棒受损极端pH值状态(仅限于盆栽土壤)* 因过量施肥而带来的养分增加* 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 如何测量湿度1.将探棒尽量垂直插入被测土壤中。在测试盆栽植物土壤时,不要使探棒离植物过近,以免伤及植物根系;2.在探棒插入被测土壤的过程中,你会发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以请测试两遍以最终确定结果;3.读取结果;4.将探棒从被测土壤中取出,请不要拉、拽白色连接线,以免使用时出现接触不良等故障;5.用棉布将探棒完全擦净,以备下次使用。如何读取结果1.湿度标度尺上的数字1-10代表湿度的逐渐递增。没有任何植物可以长时间在1和10代表的两种湿度环境下正常生长。在附表中为您提供了所列植物的湿度环境要求。如果所测结果高于表中规定要求,在此情况下您不需继续浇水;若结果低于规定要求,提醒您应立即浇水。2.浇灌次数(参考说明书):&mdash * 1周需检查一次&mdash ** 每4到5天需检查一次&mdash *** 3天需检查一次仪器读数表3.特殊水分要求以下数字代表:i 每天向叶面洒水;ii 不要让土壤变干;iii 保持土壤湿润,但不应过于潮湿;iv 土壤应始终保持湿润;v 在浇灌间隙可令土壤变干;vi 在浇灌前4到5天应使土壤变干;vii 在植物休眠期间应逐渐减少施水量;viii 将水倒入盆栽托盘中;不需洒水在叶子表面。
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