中文名 | 土壤氮磷鉀傳感器 | 外文名 | Soil nitrogen, phosphorus and potassium sensors |
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原子吸收光譜法測定多通過稀釋并加入絕鹽做電離抑制劑后測定,這樣,可以增加分析手續(xù)和試劑消耗,同時大倍量的稀釋也引入分析誤差,在次靈敏線下用原子吸收光譜法直接測定高含量的鉀,所見報道不多。本法較詳細的試驗了用次靈敏線原子吸收光譜法測定高含量鉀的條件,確定了適宜的方法,測定了標準參考樣、三元復合肥、硫酸鉀、磷酸二氫鉀等樣品,測定結果與標準值及重量法結果一致。
氫氧化鈉熔融法消解,調節(jié)pH值,加入抗壞血酸溶液及鉬酸銨鹽溶液顯色15min,用30mm比色皿,以水為參比.于700nm波長處測定吸光度,求出土壤中的總磷。本法簡便、可靠、能夠滿足環(huán)境監(jiān)測對土壤中總磷分析的需要。
第四種:高氯酸-硫酸快速消化,擴散定氮法
方法原理:土壤樣品用硫酸消化,在強氧化劑高氯酸的參與下,有機氮分解轉化成氨,并和硫酸結合成硫酸銨。然后去一部分消化液,移到康惠皿中,加堿使氨擴散,以硼酸吸收,用標準堿滴定。2100433B
現有的聯合測定方法可分兩類,一類是在所制備的待測液中可同時測定兩種元素,另一類則可同時測定三種元素。待測液中可同時測定兩種元素的方法又分磷、鉀聯合測定方法和氮、磷聯合測定方法。磷、鉀聯合測定方法中主要有碳酸鈉熔融法和氫氧化鈉熔融法,它們均屬于堿熔法,是利用堿與土壤在高溫下共熔,使土壤中磷化合物和鉀化合物轉變?yōu)榭扇苄曰衔?,用稀酸溶解制成待測液。應用堿熔法可使土壤充分分解,特別是碳酸鈉熔融法,分解完全,準確度很高。但由于需用價值昂貴的鉑坩場,一般實驗室難以做到。
氫氧化鈉熔融法在土壤分解方面略遜于碳酸鈉熔融法,但其準確度還是較好的,而且可以不使用鉑坩鍋,用銀坩鍋,或鎳堆即可。所以此兩種方法得到廣泛應用。
土壤濕度傳感器又名:土壤水分傳感器、土壤墑情傳感器、土壤含水量傳感器。主要用來測量土壤容積含水量,做土壤墑情監(jiān)測及農業(yè)灌溉和林業(yè)防護目前常用到的土壤濕度傳感器有FDR型和TDR型,即頻域型和時域型。目...
測量參數:土壤容積含水率單 位:%( m3/m3)量 程:0~100%探針長度:5.3cm探針直徑:3mm探針材料:不銹鋼密封材料:環(huán)氧樹脂測量精度:±3%工作溫度范圍:-40℃~85℃工作電壓:5~...
|土壤水分傳感器也可稱為土壤濕度傳感器 , 按原理分為: 電容式土壤水分傳感器 沖量式流量傳感器 光電式容積流量傳感器 γ射線式流量傳感器 電阻式水分傳感器 紅外式水分傳感器 ...
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. . 傳感器實驗 1. 土壤濕度傳感器介紹 SHTxx 系列單芯片傳感器是一款含有已校準數字信號輸出的溫濕度復合傳感器。 它應用專利的工業(yè) COMS 過程微加工技術 (CMOSens?),確保產品具有極高的可靠性 與卓越的長期穩(wěn)定性。傳感器包括一個電容式聚合體測濕元件和一個能隙式測溫元 件,并與一個 14 位的 A/D 轉換器以及串行接口電路在同一芯片上實現無縫連接。因 此,該產品具有品質卓越、超快響應、抗干擾能力強、性價比極高等優(yōu)點。 每個 SHTxx 傳感器都在極為精確的濕度校驗室中進行校準。校準系數以程序的 形式儲存在 OTP 內存中,傳感器內部在檢測信號的處理過程中要調用這些校準系數。 兩線制串行接口和內部基準電壓, 使系統(tǒng)集成變得簡易快捷。 超小的體積、 極低的功 耗,使其成為各類應用甚至最為苛刻的應用場合的最佳選則。 應用領域 汽車 消費品 氣象站 濕度調節(jié)器 除濕器 數
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濕度傳感器原理 懸賞分: 20 - 解決時間: 2010- 5-25 22:13 濕度傳感器原理 提問者: YLQ19880803 - 二 級 最佳答案 濕度傳感器原理 濕度傳感器 2009-04-29 20:50:36 閱讀 991 評論 0 字號:大中小 濕敏元件是最簡單的濕度傳感器。濕敏元件主要有電阻式、電容式兩大類。 濕敏電阻的特點是在基片上覆蓋一層用感濕材料制成的膜,當空氣中的水蒸氣吸附在感濕膜上時,元件的 電阻率和電阻值都發(fā)生變化,利用這一特性即可測量濕度。 濕敏電容一般是用高分子薄膜電容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亞胺、酪酸醋酸纖維等。 當環(huán)境濕度發(fā)生改變時,濕敏電容的介電常數發(fā)生變化,使其電容量也發(fā)生變化,其電容變化量與相對濕 度成正比。 電子式濕敏傳感器的準確度可達 2-3%RH ,這比干濕球測濕精度高。 濕敏元件的線性度及抗污染性差,在檢測環(huán)境濕度時,濕
鉀是植物的主要營養(yǎng)元素,同時也是土壤中常因供應不足而影響作物產量的三要素之一。農作物含鉀與含氮量相近而比含磷量高。且在許多高產作物中,含鉀量超過含氮量。鉀與氮、磷不同,它不是植物體內有機化合物的成分。迄今為止,尚未在植物體內發(fā)現含鉀的有機化合物。鉀呈離子狀態(tài)溶于植物汁液之中,其主要功能與植物的新陳代謝有關。
鉀在植物代謝活躍的器官和組織中分布量較高,具有保證各種代謝過程的順利進行、促進植物生長、增強抗病蟲害和抗倒伏能力等功能。
鉀能夠促進光合作用,缺鉀使光合作用減弱。鉀能明顯地提高植物對氮的吸收和利用,并很快轉化為蛋白質。鉀還能促進植物經濟用水。由于鉀離子能較多地累積在作物細胞之中,因此使細胞滲透壓增加并使水分從低濃度的土壤溶液中向高濃度的根細胞中移動。在鉀供應充足時,作物能有效地利用水分,并保持在體內,減少水分的蒸騰作用。
鉀的另一特點是有助于作物的抗逆性。鉀的重要生理作用之一是增強細胞對環(huán)境條件的調節(jié)作用。鉀能增強植物對各種不良狀況的忍受能力,如干旱、低溫、含鹽量、病蟲危害、倒伏等。
植物最常見的缺鉀癥狀是沿葉緣的灼傷狀,首先從下部的老葉片開始,逐步向上部葉片擴展,并且有斑點產生。缺鉀植物生長緩慢,根系發(fā)育差。莖桿脆弱,常出現倒伏。種子和果實小且干皺。植株對病害的抗性低。具有明顯的抗伏倒性,可以增加果實類、蔬菜類作物口感。
缺少元素口訣:氮黃紅磷鉀褐斑
磷在植物體中的含量僅次于氮和鉀,一般在種子中含量較高。磷對植物營養(yǎng)有重要的作用。植物體內幾乎許多重要的有機化合物都含有磷。
磷是植物體內核酸、蛋白質和酶。等多種重要化合物的組成元素。
磷在植物體內參與光合作用、呼吸作用、能量儲存和傳遞、細胞分裂、細胞增大和其他一些過程。
磷能促進早期根系的形成和生長,提高植物適應外界環(huán)境條件的能力,有助于植物耐過冬天的嚴寒。
磷能提高許多水果、蔬菜和糧食作物的品質。
磷有助于增強一些植物的抗病性,抗旱和抗寒能力。
磷有促熟作用,對收獲和作物品質是重要的。
但是用磷過量會使植物晚熟結實率下降。
我國缺磷土壤的分布
我國缺磷土壤面積約為10.09億畝,主要是北方石灰性土壤、東北白漿土、紅壤、紫色土和低產水稻土。所謂缺磷土壤一般是指土壤有效磷(P)小于10mg/kg的土壤。從可以看出,缺磷土壤面積大于該省區(qū)耕地面積75%的省份遍布我國東南西北,這就是磷肥為我國第二大化肥工業(yè)的根本原因。
有關磷肥
磷可以促進作物生長,還可增強作物的抗寒、抗旱能力。作物缺磷時,表現為生長遲緩、產量降低。氮磷過量也會引起貪青晚熟、結實率下降。
常用的磷肥有磷礦粉[Ca3(PO4)2]、鈣鎂磷肥(鈣和鎂的磷酸鹽)、過磷酸鈣【磷酸二氫鈣Ca(H2PO4)2]和CaSO4的混合物】等含磷物質。
是植物生長的必需養(yǎng)分,它是每個活細胞的組成部分。植物需要大量氮。
氮素是植物體內蛋白質、核酸和葉綠素的組成成分 ,葉綠素a和葉綠素b;都是含氮化合物。綠色植物進行光合作用,使光能轉變?yōu)榛瘜W能,把無機物(二氧化碳和水)轉變?yōu)橛袡C物(葡萄糖)和氧氣,是借助于葉綠素的作用。葡萄糖是植物體內合成各種有機物的原料,而葉綠素則是植物葉子制造"糧食"的工廠。氮也是植物體內維生素和能量系統(tǒng)的組成部分。
氮素對植物生長發(fā)育的影響是十分明顯的。當氮素充足時,植物可合成較多的蛋白質,促進細胞的分裂和增長,因此植物葉面積增長快,能有更多的葉面積用來進行光合作用。
此外,氮素的豐缺與葉子中葉綠素含量有密切的關系。這就使得我們能從葉面積的大小和葉色深淺上來判斷氮素營養(yǎng)的供應狀況。在苗期,一般植物缺氮往往表現為生長緩慢,植株矮小,葉片薄而小,葉色缺綠發(fā)黃。禾本科作物則表現為分孽少。生長后期嚴重缺氮時,則表現為穗短小,籽粒不飽滿。在增施氮肥以后,對促進植物生長健壯有明顯的作用。往往施用后,葉色很快轉綠,生長量增加。但是氮肥用量不宜過多,過量施用氮素時,葉綠素數量增多,能使葉子更長久地保持綠色,以致有延長生育期、貪青晚熟的趨勢。對一些塊根、塊莖作物,如糖用甜菜,氮素過多時,有時表現為葉子的生長量顯著增加,但具有經濟價值的塊根產量卻少得使人失望。
我國土壤全氮含量的分布
植物養(yǎng)分的主要來源是土壤。我國土壤全氮含量的基本分布特點是:東北平原較高,黃淮海平原、西北高原、蒙新地區(qū)較低,華東、華南、中南、西南地區(qū)中等。大體呈現南北較高,中部略低的分布。但南方略高主要指水稻土,旱地含氮量很低。
一般認為土壤全氮含量<0.2%即有可能缺氮,我國大部分耕地的土壤全氮含量都在0.2%以下,這就是為什么我國幾乎所有農田都需要施用化學氮肥的原因。
我國農田相對嚴重缺氮的土壤主要分布在我國的西北和華北地區(qū)。如果把土壤全氮含量等于 0.075% 作為嚴重缺氮的界限,嚴重缺氮耕地超過面積一半的有山東、河北、河南、陜西、新疆等五個省區(qū)。