土壤化學(xué)性質(zhì)分析:對(duì)土壤發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí)才表現(xiàn)出來的性質(zhì)進(jìn)行的測量、計(jì)算和判定。對(duì)植物生長的土壤化學(xué)環(huán)境特性的分析,為改良土壤、提高肥力、補(bǔ)充作物所需的營養(yǎng)元素提供依據(jù)。
土壤化學(xué)性質(zhì)分析主要內(nèi)容
土壤中的石膏 石膏的含量和有無石膏沉積層,可作為劃分土壤類型的指標(biāo)之一,也可為防治堿土確定石膏施用量提供參考。其分析方法有硫酸鋇重量法、聯(lián)苯胺法、四羥基醌法、鉻酸鋇容量法和硫酸鋇比濁法等。
土壤養(yǎng)分 測定土壤及作物體內(nèi)氮、 磷、 鉀含量,可及時(shí)了解土壤及作物養(yǎng)分豐缺情況、各種技術(shù)措施對(duì)土壤和作物養(yǎng)分的影響,作為水肥管理的依據(jù)。全氮量分析方法有開氏法、重鉻酸鉀-硫酸硝化法等。全磷量分析方法有氫氧化鈉堿熔-鉬銻抗比色法等。全鉀量分析方法有火焰光度計(jì)法、四苯硼鈉重量法等。
土壤有機(jī)質(zhì) 土壤有機(jī)質(zhì)直接影響土壤保肥性、保墑性、緩沖性、耕性、通氣狀況和土壤溫度等。它是土壤肥力高低的重要指標(biāo)之一,是評(píng)價(jià)灌區(qū)土地分級(jí)的重要依據(jù)。其分析方法多采用重鉻酸鉀-硫酸氧化法。
土壤中的碳酸鈣 對(duì)石灰性土壤,通常以碳酸鈣在剖面中的淋溶移動(dòng)及淀積狀況,作為判斷土壤形成發(fā)展和肥力特征的指標(biāo)之一。其測定方法有氣量法和擴(kuò)散吸收法。
土壤交換性能 土壤表面吸附的陽離子可以被土壤溶液中別的陽離子所取代的性能。測定土壤交換性能,了解土壤鹽基飽和的程度,可作為土壤的保水保肥能力,以及土壤分類和土壤改良的依據(jù)。
離子交換總量(陽離子交換量)土壤物理化學(xué)吸附的陽離子總量。其分析方法有:醋酸銨法,適用于中性或酸性土壤;EDTA(乙二胺四乙酸)-銨鹽快速法;氯化銨-醋酸銨法,只適用于石灰性土壤。
水解性總酸度 包括活性酸、交換性氫鋁和可水解性酸的總和。它代表微酸性和酸性土壤的總酸度,是計(jì)算石灰用量的重要依據(jù)。其分析方法有醋酸鈉水解-中和滴定法。
交換性酸 即交換性氫離子和交換性鋁離子。當(dāng)交換性鋁離子大量存在時(shí),可使植物根系營養(yǎng)條件變壞,損害植物生長和微生物活動(dòng)。測定交換性酸是施用石灰(或磷灰石)和有機(jī)肥料改良土壤的依據(jù)。其分析方法有氯化鉀交換-中和滴定法。
交換性鹽基(交換性陽離子) 交換性鈣、鎂分析方法有EDTA(乙二胺四乙酸)容量法、原子吸收光譜法。交換性鉀鈉分析方法有容量法和鈉電極法。
土壤堿化度 堿化度是判斷土壤堿化的重要指標(biāo)。當(dāng)土壤交換性鹽基中交換性鈉大于5%時(shí)為堿化土,超過20%時(shí)為堿土。
石灰需用率 施用石灰是改良酸性土壤的重要措施之一。石灰需用率(以 CaO毫克當(dāng)量100g土為單位)的測定,多采用中和滴定法。根據(jù)石灰需用率、陽離子交換量和水解性總酸度等即可計(jì)算出石灰需用量。
對(duì)土壤發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí)才表現(xiàn)出來的性質(zhì)進(jìn)行的測量、計(jì)算和判定。對(duì)植物生長的土壤化學(xué)環(huán)境特性的分析,為改良土壤、提高肥力、補(bǔ)充作物所需的營養(yǎng)元素提供依據(jù)。
土壤pH值 表示土壤酸、堿性的指標(biāo),以土壤浸堤液中氫離子濃度負(fù)對(duì)數(shù)來表示。pH值等于7為中性,大于7為堿性,小于7為酸性。其分析方法有:混合指示劑比色法、永久色階比色法(適合野外使用)、電位滴定法等。
土壤可溶性鹽 土壤中所含的水溶性鹽分。了解土壤可溶性鹽含量,是進(jìn)行鹽堿土分類、作物種植、防治土壤鹽堿化、采取灌溉排水措施等所必不可少的依據(jù)。
土壤總鹽量 從一定比例(一般采用 5:1)的水和土(風(fēng)干土)中,在一定時(shí)間內(nèi)浸提出來的可溶性鹽分總量。亦可用壓榨法直接抽取土壤溶液進(jìn)行分析??傷}量的單位可用相當(dāng)土重量的百分?jǐn)?shù)表示,也可用電導(dǎo)度單位表示。供試溶液最好采用飽和浸提液。總鹽量的測定方法有:重量法、電導(dǎo)法、比重計(jì)法、陰陽離子計(jì)算法。
可溶性陽離子和陰離子 土壤鹽分中常有八種陰陽離子,即HCO婣、CO卲、 CI、SO厈、K、Na、Ca、Mg。鹽分組成及這些離子間的比例關(guān)系,可資鑒別鹽堿土的類型,并確定相應(yīng)的改良措施。這些離子的不同組合對(duì)作物一般都有危害作用,尤以NaCO毒性最大。鈉鹽較多的土壤,在進(jìn)行沖洗時(shí),還可能使土壤堿化,所以鈉離子是土壤和水中主要監(jiān)測的離子。其分析方法有火焰光度計(jì)法、離子攝譜法、鈉電極法、差減法。氯離子分析法有硝酸銀滴定法、氯電極離子活度計(jì)法等。硫酸根離子分析法有四羥基醌法、聯(lián)苯胺法等。碳酸根、重碳酸根離子的分析法有雙指示劑滴定法和電位滴定法等。
pH值:3.45(10%溶液) 1、與還原劑、有機(jī)物、易燃物如硫、磷或金屬粉末等混合可形成爆炸性混合物,經(jīng)摩擦、震動(dòng)或撞擊可引起燃燒或爆炸。2、重銨是光敏物質(zhì),曝光后能還原成三價(jià)鉻。是強(qiáng)氧化劑,與有...
可溶于而生成鋰。 急性毒性:LD50:200 mg/kg(豚鼠經(jīng)口)。具刺激性。吸入、攝入或經(jīng)皮吸收會(huì)中毒。大劑量可引起眩暈、虛脫。對(duì)有損害。 該品有毒,吸入或與皮膚接觸時(shí)有毒害。對(duì)水是稍微危害的,若...
氟氣是最活潑的非金屬單質(zhì)。1,與氫氣在冷暗處就能劇烈反應(yīng)而發(fā)生爆炸:H2+F2=2HF2,與水相遇,能夠奪取水分子中的氧,生成HF并放出氧氣:2F2+2H2O=4HF+O2↑3,能置換熔融氯化鈉中的氯...
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以遼寧北票地區(qū)的油松純林和油松+山杏混交林為研究對(duì)象,分析兩種林分類型對(duì)林下土壤化學(xué)性質(zhì)的影響。結(jié)果表明:混交林對(duì)土壤p H值和有機(jī)質(zhì)含量提升顯著,可提高土壤質(zhì)量?;旖涣衷趬A解氮和有效磷方面有較好的提升效果。
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[目的]了解海南樂東縣木麻黃純林、大葉相思林和桉樹林3個(gè)不同森林樣地土壤化學(xué)性質(zhì)的特征和變化。[方法]以海南樂東縣3個(gè)不同森林類型土壌為研究對(duì)象,分析了不同森林類型土壤層化學(xué)性質(zhì),并進(jìn)行比較分析。[結(jié)果]3種森林類型土壤p H為5.17~6.99,森林有機(jī)質(zhì)含量為0.64~10.69 g/kg,全氮含量為0.03~0.70 g/kg,全磷含量為0.01~0.03 g/kg,全鉀含量為0.88~4.29 g/kg,有效磷含量為1.29~12.38 mg/kg,速效鉀含量為2.17~32.79 mg/kg,硝態(tài)氮含量為0.18~6.82 mg/kg,銨態(tài)氮含量為0.91~8.56 mg/kg。[結(jié)論]該研究為樂東縣人工林經(jīng)營的可持續(xù)性提供參考。
土壤是由固體、液體、氣體三相共同組成的復(fù)雜的多相體系。土壤固相包括礦物質(zhì)、有機(jī)質(zhì)和土壤生物;在固相物質(zhì)之間為形狀和大小不同的孔隙。孔隙中存在水分和空氣。
土壤以固體為主,三相共存。三相物質(zhì)的相對(duì)含量,因土壤種類和環(huán)境條件而異。三相物質(zhì)互相聯(lián)系、制約,并且上與大氣,下與地下水相連,構(gòu)成一個(gè)完整的多介質(zhì)多界面體系。
土壤礦物質(zhì)是巖石經(jīng)過物理風(fēng)化和化學(xué)風(fēng)化形成的。按其成因類型可將土壤礦物質(zhì)分為兩類:
一類是原生礦物,它們是各種巖石(主要是巖漿巖)受到程度不同的物理風(fēng)化而未經(jīng)化學(xué)風(fēng)化而形成,其原來的化學(xué)組成和結(jié)晶構(gòu)造都沒有改變,僅改變其形狀為沙粒和粉沙粒;
另一類是次生礦物,它們大多數(shù)是由原生礦物經(jīng)化學(xué)風(fēng)化后形成的新礦物,其化學(xué)組成和晶體結(jié)構(gòu)都有所改變。
在土壤形成過程中,原生礦物以不同的數(shù)量與次生礦物混合成為土壤礦物質(zhì)。
1.原生礦物
原生礦物主要有石英、長石類、云母類、輝石、角閃石、橄欖石、赤鐵礦、磁鐵礦、磷灰石、黃鐵礦等。
2.次生礦物
土壤中次生礦物的種類很多,不同的土壤所含的次生礦物的種類和數(shù)量也不盡相同。通常根據(jù)性質(zhì)與結(jié)構(gòu)可分為三類:簡單鹽類、三氧化物和次生鋁硅酸鹽類。如方解石(CaCO3)、白云石[Ca、Mg(CO3) 2] 、石膏(CaSO4·2H2O)、褐鐵礦(2Fe2O3·3H2O和高嶺石等。
土壤有機(jī)質(zhì)是土壤中含碳有機(jī)物的總稱。由進(jìn)入土壤的植物、動(dòng)物及微生物殘?bào)w經(jīng)分解轉(zhuǎn)化逐漸形成。通??煞譃閮纱箢悾阂活悶榉歉澄镔|(zhì),包括糖類化合物(淀粉、纖維素、半纖維素、果膠質(zhì)等)、樹脂、脂肪、單寧、蠟質(zhì)、蛋白質(zhì)和其他含氮化合物,它們都是組成有機(jī)體的各種有機(jī)化合物,一般占土壤有機(jī)質(zhì)總量的10% ~ 15%;另一類是腐殖物質(zhì),是由植物殘?bào)w中穩(wěn)定性較大的木質(zhì)素及其類似物,在微生物作用下,部分地被氧化而增強(qiáng)反應(yīng)活性形成的一類特殊的有機(jī)物,它不屬于有機(jī)化學(xué)中現(xiàn)有的任何一類。
土壤水分是土壤的重要組成部分,主要來自大氣降水和灌溉。在地下水位接近地面(2~3m)的情況下,地下水也是上層土壤水分的重要來源。此外,空氣中水蒸氣遇冷凝成為土壤水分。
土壤水分并非純水,實(shí)際上是土壤中各種成分和污染物溶解形成的溶液,即土壤溶液。因此土壤水分既是植物養(yǎng)分的主要來源,也是進(jìn)入土壤的各種污染物向其它環(huán)境圈層(如水圈、生物圈等)遷移的媒介。
土壤空氣存在于未被水分占據(jù)的土壤空隙中。土壤空氣組成與大氣基本相似,主要成分都是N2、O2、CO2。
土壤分析對(duì)土壤學(xué)的發(fā)展有很大影響。早在19世紀(jì)中葉,德國化學(xué)家J.von李比希將經(jīng)典的化學(xué)方法應(yīng)用于土壤和植物分析,根據(jù)測得的結(jié)果,提出了植物礦質(zhì)營養(yǎng)學(xué)說和歸還學(xué)說,大大推進(jìn)了土壤學(xué)的發(fā)展。在其后的100多年間,土壤分析的方法日益增多。至20世紀(jì)50年代末,許多自動(dòng)化、半自動(dòng)化分析儀器陸續(xù)應(yīng)用于土壤分析。各種化學(xué)的和物理的傳感器以及電子計(jì)算機(jī)和遙測裝置也已逐步應(yīng)用,土壤分析正步入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。 2100433B
主要是測定土壤的各種化學(xué)成分的含量和某些性質(zhì)。常見的測定項(xiàng)目有:土壤礦質(zhì)全量測定(即測定硅、鋁、鐵、錳、鈦、磷、鉀、鈉、鈣、鎂的含量),土壤活性硅、鋁、鐵、錳含量測定,土壤全氮、全磷和全鉀含量的測定,土壤有效養(yǎng)分(銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、有效磷和鉀)含量測定,土壤微量元素含量和有效性微量元素(鐵、硼、錳、銅、鋅和鉬)含量測定,土壤有機(jī)質(zhì)含量測定,以及土壤酸堿度、土壤陽離子交換量、土壤交換性鹽基的組成的測定等。其中土壤礦質(zhì)全量、有機(jī)質(zhì)含量、全氮量、有效養(yǎng)分含量、土壤酸堿度、陽離子交換量和交換性鹽基組成等是必須進(jìn)行測定的項(xiàng)目,故稱土壤常規(guī)分析。其他測定項(xiàng)目則可根據(jù)分析目的取舍。20世紀(jì)30~40年代興起的土壤測試,也可列入土壤化學(xué)分析范疇。
土壤化學(xué)分析方法很多,經(jīng)典的方法有重量法、容量法和比色法?,F(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室多采用自動(dòng)化、半自動(dòng)化儀器進(jìn)行土壤常規(guī)分析。這種實(shí)驗(yàn)室通常由4個(gè)系統(tǒng)組成:①樣品半自動(dòng)粉碎系統(tǒng);②樣品半自動(dòng)提取系統(tǒng);③由自動(dòng)分析儀或流動(dòng)注射分析儀、原子吸收/火焰發(fā)射光譜儀、pH自動(dòng)分析儀和碳氮自動(dòng)分析儀等組成的自動(dòng)分析系統(tǒng);④中央數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。土壤礦質(zhì)全量分析常用能量色散 X射線能譜法或帶電粒子活化分析儀或中子活化分析儀進(jìn)行。采用此法,土壤樣品無需經(jīng)任何處理即可直接測定,從而避免了因化學(xué)處理而造成土壤樣品中成分的損失或雜質(zhì)的摻入及對(duì)土壤樣品的稀釋作用等缺陷。
主要測定土壤中物質(zhì)存在狀態(tài)、運(yùn)動(dòng)形式以及能量的轉(zhuǎn)移等。常見的測定項(xiàng)目有:土壤含水量、土水勢、飽和和非飽和導(dǎo)水度、水分常數(shù)、土壤滲漏速度、土壤機(jī)械組成、土壤比重和土壤容重、土壤孔隙度、土壤結(jié)構(gòu)和微團(tuán)聚體、土壤結(jié)持度、土壤膨脹與收縮、土壤空氣組成和呼吸強(qiáng)度、土壤溫度和導(dǎo)熱率、土壤機(jī)械強(qiáng)度、土壤承載量和應(yīng)力分布以及土壤電磁性等。
土壤物理分析除經(jīng)典方法外,多借助現(xiàn)代化儀器進(jìn)行,如應(yīng)用水銀注入測孔儀測定土壤結(jié)構(gòu)(孔徑可小至5納米);應(yīng)用磨片、光學(xué)技術(shù)及掃描電鏡測定土壤結(jié)構(gòu)的微域變化;應(yīng)用帶有電子計(jì)算機(jī)的中子-γ射線聯(lián)用儀在田間直接測定土壤水分和土壤比重;應(yīng)用氣相色譜儀和三軸剪力儀分別測定土壤空氣組成和土壤力學(xué)性質(zhì)等。此外,各種型號(hào)的測溫、測磁儀和土壤顆粒自動(dòng)分析記錄儀也為土壤物理分析提供了簡捷而又精確的測試手段。