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(shí)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(bào)道不多。本法較詳細(xì)的試驗(yàn)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(biāo)準(zhǔn)參考樣、三元復(fù)合肥、硫酸鉀、磷酸二氫鉀等樣品,測定結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)值及重量法結(jié)果一致。
現(xiàn)有的聯(lián)合測定方法可分兩類,一類是在所制備的待測液中可同時(shí)測定兩種元素,另一類則可同時(shí)測定三種元素。待測液中可同時(shí)測定兩種元素的方法又分磷、鉀聯(lián)合測定方法和氮、磷聯(lián)合測定方法。磷、鉀聯(lián)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(zhuǎn)變?yōu)榭扇苄曰衔?,用稀酸溶解制成待測液。應(yīng)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(zhǔn)確度很高。但由于需用價(jià)值昂貴的鉑坩場,一般實(shí)驗(yàn)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(zhǔn)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(yīng)用。
氫氧化鈉熔融法消解,調(diào)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(kuò)散定氮法
方法原理:土壤樣品用硫酸消化,在強(qiáng)氧化劑高氯酸的參與下,有機(jī)氮分解轉(zhuǎn)化成氨,并和硫酸結(jié)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(kuò)散,以硼酸吸收,用標(biāo)準(zhǔn)堿滴定。2100433B
儀器從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時(shí)被蒸氣中待測元素基態(tài)原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。
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(nóng)業(yè)灌溉和林業(yè)防護(hù)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(shí)域型。目...
測量參數(shù):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~...
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原子吸收分光光度法 1.試比較原子吸收分光光度法與紫外 -可見分光光度法有哪些異同點(diǎn) 答:相同點(diǎn): 二者都為吸收光譜,吸收有選擇性,主要測量溶液,定量公式: A=kc,儀器 結(jié)構(gòu)具有相似性. 不同點(diǎn): 原子吸收光譜法 紫外――可見分光光度法 (1) 原子吸收 分子吸收 (2) 線性光源 連續(xù)光源 (3) 吸收線窄,光柵作色散元件 吸收帶寬,光柵或棱鏡作色散元件 (4) 需要原子化裝置 (吸收池不同 ) 無 (5) 背景常有影響,光源應(yīng)調(diào)制 (6) 定量分析 定性分析、定量分析 (7) 干擾較多,檢出限較低 干擾較少,檢出限較低 2 .試比較原子發(fā)射光譜法、原子吸收光譜法、原子熒光光譜法有哪些異同點(diǎn) 答:相同點(diǎn): 屬于原子光譜, 對應(yīng)于原子的外層電子的躍遷; 是線光譜, 用共振線靈敏度高, 均可用于定量分析. 不同點(diǎn)
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介紹了通過原子吸收光譜法測定保護(hù)渣中鐵含量的方法并對試液的酸度、共存離子的干擾、試樣分解條件以及測量范圍等測量條件進(jìn)行了分析和討論。結(jié)果表明,該方法的加標(biāo)回收率為98.0%~102.7%,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差小于2%(n=11),測定的靈敏度、準(zhǔn)確度、精密度均能滿足保護(hù)渣日常檢驗(yàn)分析的要求。
鉀是植物的主要營養(yǎng)元素,同時(shí)也是土壤中常因供應(yīng)不足而影響作物產(chǎn)量的三要素之一。農(nóng)作物含鉀與含氮量相近而比含磷量高。且在許多高產(chǎn)作物中,含鉀量超過含氮量。鉀與氮、磷不同,它不是植物體內(nèi)有機(jī)化合物的成分。迄今為止,尚未在植物體內(nèi)發(fā)現(xiàn)含鉀的有機(jī)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(guān)。
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(jìn)行、促進(jìn)植物生長、增強(qiáng)抗病蟲害和抗倒伏能力等功能。
鉀能夠促進(jìn)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(zhuǎn)化為蛋白質(zhì)。鉀還能促進(jìn)植物經(jīng)濟(jì)用水。由于鉀離子能較多地累積在作物細(xì)胞之中,因此使細(xì)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(xì)胞中移動。在鉀供應(yīng)充足時(shí),作物能有效地利用水分,并保持在體內(nèi),減少水分的蒸騰作用。
鉀的另一特點(diǎn)是有助于作物的抗逆性。鉀的重要生理作用之一是增強(qiáng)細(xì)胞對環(huán)境條件的調(diào)節(jié)作用。鉀能增強(qiáng)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(kuò)展,并且有斑點(diǎn)產(chǎn)生。缺鉀植物生長緩慢,根系發(fā)育差。莖桿脆弱,常出現(xiàn)倒伏。種子和果實(shí)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(shí)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(nèi)幾乎許多重要的有機(jī)化合物都含有磷。
磷是植物體內(nèi)核酸、蛋白質(zhì)和酶。等多種重要化合物的組成元素。
磷在植物體內(nèi)參與光合作用、呼吸作用、能量儲存和傳遞、細(xì)胞分裂、細(xì)胞增大和其他一些過程。
磷能促進(jìn)早期根系的形成和生長,提高植物適應(yīng)外界環(huán)境條件的能力,有助于植物耐過冬天的嚴(yán)寒。
磷能提高許多水果、蔬菜和糧食作物的品質(zhì)。
磷有助于增強(qiáng)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(zhì)是重要的。
但是用磷過量會使植物晚熟結(jié)實(shí)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(chǎn)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(guān)磷肥
磷可以促進(jìn)作物生長,還可增強(qiáng)作物的抗寒、抗旱能力。作物缺磷時(shí),表現(xiàn)為生長遲緩、產(chǎn)量降低。氮磷過量也會引起貪青晚熟、結(jié)實(shí)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(zhì)。
是植物生長的必需養(yǎng)分,它是每個(gè)活細(xì)胞的組成部分。植物需要大量氮。
氮素是植物體內(nèi)蛋白質(zhì)、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(jìn)行光合作用,使光能轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能,把無機(jī)物(二氧化碳和水)轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)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(nèi)合成各種有機(jī)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(nèi)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(dāng)?shù)爻渥銜r(shí),植物可合成較多的蛋白質(zhì),促進(jìn)細(xì)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(jìn)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(guān)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(yīng)狀況。在苗期,一般植物缺氮往往表現(xiàn)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(xiàn)為分孽少。生長后期嚴(yán)重缺氮時(shí),則表現(xiàn)為穗短小,籽粒不飽滿。在增施氮肥以后,對促進(jìn)植物生長健壯有明顯的作用。往往施用后,葉色很快轉(zhuǎn)綠,生長量增加。但是氮肥用量不宜過多,過量施用氮素時(shí),葉綠素?cái)?shù)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(shí),有時(shí)表現(xiàn)為葉子的生長量顯著增加,但具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的塊根產(chǎn)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(diǎn)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(xiàn)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(rèn)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(nóng)田都需要施用化學(xué)氮肥的原因。
我國農(nóng)田相對嚴(yán)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(yán)重缺氮的界限,嚴(yán)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(gè)省區(qū)。