2025年土壤实验报告通用(4篇)
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时间:2023-03-27 00:00:00    小编:新疆金标尺

2025年土壤实验报告通用(4篇)

小编:新疆金标尺

随着社会一步步向前发展,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

土壤实验报告篇一

几天前,我们在老师的带领下,去户外进行了土壤学实习,这次实习给我留下了很大的印象。

一月十一日早上,我们在实习老师的带领下开始了土壤学实习。我们学校的后山即是我们的实习的第一站。老师带领我们来到了学校的后山,后山有一处天然的土壤剖面。在老师的指导下,我们了解到,学校后山的土壤是属于黄红壤,可以观察到剖面自上而下可分为:有机质层、淋溶层、淀积层、母质层。有时候我们可以清楚地观察到各个层次的分割线,但在这处切面我们没有观察到,只能看到各个层次的逐渐递减。

下午我们去了上甘林场,也就是我们实习的第二站。去的时候,天空飘起了鹅毛大雪,不一会,外面就开始白了起来,而更让我们措手不及地是我们去的竟然是--墓地。到了那里,经过一条长长地石阶,我们到达了目的地。据说上甘林场原本是一片荒地,后经我校领导和政府的联合调查发现了其利用价值,于是在其上种树:有南酸枣,元柏等。这里虽是石灰性土,且大多为岩石,但这些树木顽强地从岩石缝里汲取营养,并生活得很好。后被当地的政府看中,将中间一块选为墓址。那里的土为石灰性土,土壤分层明显,我们能够很清晰地看到有机质层与淋溶层的分界线。林场的对面生长着一些灌木和一些草本,无明显高大乔木的痕迹。

紧接着我们又去了青山毛竹林,这里是我们实习的第三站。然而就是这里,成了这次实习最惊险的地方。由于我们的实验点选在山顶,没办法,我们只能硬着头皮往山顶爬,这里的山路非常难走,根本没有向上甘林场那样铺好的石阶,全是泥地,但又由于下雪天,路变得异常的泥泞。老师告诉我们这里的土壤粘性很大,所以才会是这里山路这般难走。我一步三滑,和同学手拉手,才勉勉强强安全到达了山顶,但仍有一些同学不能幸免,摔得一身泥。好不容易到了山顶,这里的风很大,吹得我们的心都凉了。好不容易等老师说完了注意情况,我们就开始动手了。但问题又出现了,原来我们组负责带工具的同学,忘记把工具带上来了,只能在老师的授意下合其他一起完成了这个任务。

第二天我们来到了本次实习的最后一站--富阳。我们乘着校车,两个小时后我们到了实习地。到了这里我们首先在农科院的姐姐的指引下来到了铜-镉污染土壤修复的试验点了解情况。那里生长着好多对铜,镉污染的超富集植物如:东南景天,铜草,香根草,海洲香薷等。随后我们来到环山中学对面的农田挖土,那里的土质为水稻土,它的剖面分层很明显,主要可分为有机质层,犁底层,诸育层等,老师要求我们每人挖一麻袋土回去,作为下届学弟学妹们的实验材料。回去的车上,大家都睡得很香,想必大家都累了吧,呵呵~~~我也很累,睡得很香呢!

实习就这样结束了,我觉得自己得到了很大的收获,虽然一路上惊险刺激,但好在大家都完成了实习的目的。

土壤实验报告篇二

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土壤肥力调查实验方案 1—1  土壤样品的采集与处理 土壤样品的采集是土壤分析工作中的一个重要环节,是直接影响着分析结果和结论是否正确的一个先决条件。由于土壤特别是农业土壤本身的差异很大,采样误差要比分析误差大得多,因此必须重视采集有代表性的样品。另外,要根据分析目的不同而采用不同的采样和处理方法。

1—1.1  土壤样品的采集 1 土样的采集时间和工具 土壤中有效养分的含量因季节的不同而有很大的差异。分析土壤养分供应的情况时,一般都在晚秋或早春采样。采样时要特别注意时间因素,同一时间内采取的土样分析结果才能相互比较。常用的采样工具有铁锨、管形土钻和螺旋土钻。

2  土壤样品采集的方法 采样的方法因分析目的不同而不同。 (1)土壤剖面样品。研究土壤基本理化性质,必须按土壤发生层次采样。一般每层采样1kg,分别装入袋中并做好标记。

(2)土壤物理性质样品。如果是进行土壤物理性质的测定,必须采集原状土壤样品。在取样过程中,须保持土块不受挤压,样品不变形,并要剥去土块外面直接与土铲接触而变形部分。

(3)土壤盐分动态样品。研究盐分在土壤剖面中的分布和变动时,不必按发生层次采样,可从地表起每10cm或20cm采集一个样品。

(4)耕作层土壤混合样品。为了评定土壤耕层肥力或研究植物生长期内土壤耕层中养分供求情况,采用只取耕作层20cm深度的土样,对作物根系较深的或熟土层较厚的土壤,可适当增加采样深度。

采样点的选择一般可根据土壤、作物、地形、灌溉条件等划分采样单位。在同一采样单位里地形、土壤、生产条件应基本相同。土壤的混合样品是由多点混合而成。一般采样区的面积小于10亩时,可取5个点的土壤混合;
面积为10—40亩时,可取5—15个点的土壤混合;
面积大于40亩时,可取15—20个点的土壤混合。在丘陵山区,一般5—10亩可采一个混合样品。在平原地区,一般30—50亩可采一个混合样品。

采样点的分布方式主要有: 对角线取样法(图1):适用于面积不大,地势平坦,肥力均匀的地块。

棋盘式取样法(图2):适用于中等面积,地势平坦、地形完整,但地力不均匀的地块。

之字形取样法(图3):适用于面积较大,地势不平坦地形多变的地块。

× × × × × 图1 × × × × × × × × × × × × × × × 图2 × × × × × × × × × × × × × 图3 如果采来的土壤样品数量太多,可用四分法将多余的土壤弃去,一般保留1kg左右的土壤即可。四分法的方法是:将采集的土壤样品弄碎混合并铺成四方形,然后划对角线分成四等份,取其对角的两份,其余两份弃去。如果所得的样品仍然很多,可再用四分法处理,直到所需数量为止。

取土样1kg装袋,袋内外各放一标签,上面用铅笔写明编号、采集地点、地形、土壤名称、时间、深度、作物、采集人等,采完后将坑或钻眼填平。

1—1.2  土壤样品的处理 土壤样品的处理包括风干、去杂、磨细、过筛、混匀、装瓶保存和登记等操作过程。 1  风干和去杂 从田间采回的土样,除特殊要求鲜样外,一般要及时风干。其方法是将土壤样品放在阴凉干燥通风、又无特殊的气体(如氯气、氨气、二氧化硫等)、无灰尘污染的室内,把样品弄碎后平铺在干净的牛皮纸上,摊成薄薄的一层,并且经常翻动,加速干燥。切忌阳光直接曝晒或烘烤。在土样稍干后,要将大土块捏碎(尤其是粘性土壤),以免结成硬块后难以磨细。样品风干后,应拣出枯枝落叶、植物根、残茬、虫体以及土壤中的铁锰结核、石灰结核或石子等,若石子过多,将其拣出并称重,记下所占的百分数。

2  磨细、过筛和保存 进行物理分析时,取风干土样100—200g,放在牛皮纸上,用木块碾碎,放在有盖底的18号筛(孔径1mm)中,使之通过1mm的筛子,留在筛上的土块再倒在牛皮纸上重新碾磨。如此反复多次,直到全部通过为止。不得抛弃或遗漏,但石砾切勿压碎。筛子上的石砾应拣出称重并保存,以备石砾称重计算之用。同时将过筛的土样称重,以计算石砾重量百分数,然后将过筛后的土壤样品充分混合均匀后盛于广口瓶中,作为土壤颗粒分析以及其它物理性质测定之用。

化学分析时,取风干好的土样如以上方法将其研碎,并使其全部通过18号筛(孔径1mm)。所得的土壤样品,可用以测定速效性养分、ph值等。测定全磷、全氮和有机质含量时,可将通过18号筛的土壤样品,进一步研磨,使其全部通过60号筛(孔径0.25mm)。测定全钾时,应将全部通过100号筛(孔径0.149mm)的土壤样品,作为其分析用。研磨过筛后的土壤样品混匀后,装入广口瓶中。

样品装入广口瓶后,应贴上标签,并注明其样号、土类名称、采样地点、采样深度、采样日期、筛孔径、采集人等。一般样品在广口瓶内可保存半年至一年。瓶内的样品应保存在样品架上,尽量避免日光、高温、潮湿或酸碱气体等的影响,否则影响分析结果的准确性。

主要仪器 土壤筛、土钻、牛皮纸、木块、广口瓶、米尺、铁锨、土壤袋、标签、铅笔。

  1—2 土壤水分的测定(吸湿水和田间持水量) 1—3 田间持水量是土壤排除重力水后,本身所保持的毛管悬着水的最大数量。它是研究土、水、植物的关系,研究土壤水分状况,土壤改良、合理灌溉不可缺少的水分常数。吸湿水是风干土样水分的含量,是各项分析结果计算的基础。

1—2.1  土壤吸湿水的测定 测定原理 风干土壤样品中的吸湿水在105±2℃的烘箱中可被烘干,从而可求出土壤失水重量占烘干后土重的百分数。在此温度下,自由水和吸湿水都被烘干,然而土壤有机质不能被分解。  测定步骤 1.取一干净又经烘干的有标号的铝盒 (或称量瓶)在分析天平上称重为a。 2.然后加入风干土样5—10g(精确到0.0001g),并精确称出铝盒与土样的总重量b。 3.将铝盒盖斜盖在铝盒上面呈半开启状态,放入烘箱中,保持烘箱内温度105±2℃,烘6小时。

4.待烘箱内温度冷却到50℃时,将铝盒从烘箱中取出,并放入干燥器内冷却至室温称重,然后再启开铝盒盖烘2小时,冷却后称其恒重为c。前后两次称重之差不大于3mg。

结果计算 该土样吸湿水的含量(%) =[ (b-a)-(c-a)/(c-a)×100% =[ (湿土重-烘干土重)/烘干土重×100% 注意事项 (1)要控制好烘箱内的温度,使其保持在105±2℃,过高过低都将影响测定结果的准确性。

(2)干燥器内所放的干燥剂要在充分干燥的情况下方可放入烘干土样。否则干燥剂要重新烘干或更换后方可放入干燥器中。

主要仪器 铝盒、分析天平(0.0001g)、角匙、烘箱、坩埚钳、干燥器、瓷盘。    1—2.2  田间持水量的测定 测定方法(铁框法) 1.在田间选择具有代表性的地块,面积不少于0.5m2,仔细平整地面。

2.将铁框击入平整好的地块约6—7cm深,其中大框(50×50cm2)在外,小框(25×25cm2)在内,大小框之间为保护区,其之间距离要均匀一致。小框内为测定区。

3.在上述地块旁挖一剖面,测定各层容重及其自然含水量。从而计算出总孔隙度及自然含水量所占容积%,然后根据总孔隙度与现有自然含水量所占容积%之差,求出实验土层(一般为1m左右)全部孔隙都充满水时应灌水的数量,为保证土壤充分渗透,实际灌水量将为计算需水量的1.5倍。按下式计算测试区和保护区的灌水量:
灌水量(m3)=h(a-w)×d×s×h 式中:a—土壤饱和含水量(%);

w—土壤自然含水量(%);

d—土壤容重(g/cm3);

s—测试区面积(m2);

h—土层需灌水深度(m);

h—使土壤达饱和含水量的保证系数。

h值大小与土壤质地、地下水位深度有关,通常为1.5—3,一般粘性土或地下水位浅的土壤选用1.5,反之,选用2或3。

4.灌水前在测试区和保护区各插厘米尺一根,灌水时,为防止土壤冲刷,应在灌水处铺上草或席子。

5.灌水时先往保护区灌水,灌到一定程度后,立即向测定区灌水,使内外均保持5cm厚的水层,一直到灌完为止。

6.灌水完毕,土表要用草或席子以及塑料布盖严,以防蒸发和雨淋。

7.取样时间,一般为砂土类、壤土类在灌水后24小时取样,粘土类必须在48小时或更长时间以后方可采样测定。

8.采样于测定区按正方形对角线打钻,每次打3个钻孔,从上至下按土壤发生层分别采土15—20g(精确到0.01g),放入铝盒,测其含水量。以后每天测定一次,直到前后两天的含水量无显著差异,水分运动基本平衡为止。

结果计算 重量田间持水量%= (湿土重-烘干土重)/烘干土重×100 容积田间持水量=重量田间持水量×容积 注意事项 因地下水位的高低可影响所测得的田间持水量的数值,因此在报所测田间持水量的结果时必须注明地下水的深度。

主要仪器 铁锨、锤子、铁框(50×50cm2和25×25cm2各1个)、草席、塑料布、水桶、土钻、铝盒、天平(0.01g)、厘米尺。

  1—3  土壤有机质的测定(重铬酸钾容量法) 土壤有机质既是植物矿质营养和有机营养的源泉,又是土壤中异养型微生物的能源物质,同时也是形成土壤结构的重要因素。测定土壤有机质含量的多少,在一定程度上可说明土壤的肥沃程度。因为土壤有机质直接影响着土壤的理化性状。

测定原理 在加热的条件下,用过量的重铬酸钾—硫酸(k2cr2o7-h2so4)溶液,来氧化土壤有机质中的碳,cr2o-27等被还原成cr+3,剩余的重铬酸钾(k2cr2o7)用硫酸亚铁(feso4)标准溶液滴定,根据消耗的重铬酸钾量计算出有机碳量,再乘以常数1.724,即为土壤有机质量。其反应式为:
重铬酸钾—硫酸溶液与有机质作用:
2k2cr2o7+3c+8h2so4=2k2so4+2cr2(so4)3+3co2↑+8h2o 硫酸亚铁滴定剩余重铬酸钾的反应:
k2cr2o7+6feso4+7h2so4=k2so4+cr2(so4)3+3fe2(so4)3+7h2o 测定步骤:
1.在分析天平上准确称取通过60目筛子(<0.25mm)的土壤样品0.1—0.5g(精确到0.0001g),用长条腊光纸把称取的样品全部倒入干的硬质试管中,用移液管缓缓准确加入0.136mol/l重铬酸钾—硫酸(k2cr2o7-h2so4)溶液10ml,(在加入约3ml时,摇动试管,以使土壤分散),然后在试管口加一小漏斗。

2.预先将液体石蜡油或植物油浴锅加热至185—190℃,将试管放入铁丝笼中,然后将铁丝笼放入油浴锅中加热,放入后温度应控制在170—180℃,待试管中液体沸腾发生气泡时开始计时,煮沸5分钟,取出试管,稍冷,擦净试管外部油液。 3.冷却后,将试管内容物小心仔细地全部洗入250ml的三角瓶中,使瓶内总体积在60—70ml,保持其中硫酸浓度为1—1.5mol/l,此时溶液的颜色应为橙黄色或淡黄色。然后加邻啡罗啉指示剂3—4滴,用0.2mol/l的标准硫酸亚铁(feso4)溶液滴定,溶液由黄色经过绿色、淡绿色突变为棕红色即为终点。 4.在测定样品的同时必须做两个空白试验,取其平均值。可用石英砂代替样品,其他过程同上。

结果计算 在本反应中,有机质氧化率平均为90%,所以氧化校正常数为100/90,即为1.1。有机质中碳的含量为58%,故58g碳约等于100g有机质,1g碳约等于1.724g有机质。由前面的两个反应式可知:1mol的k2cr2o7可氧化3/2mol的c,滴定1molk2cr2o7,可消耗6mol feso4,则消耗1molfeso4即氧化了3/2×1/6c=1/4c=3 计算公式为:
有机质g/kg=[ ((v0-v)n×0.003×1.724×1.1)/样品重×1000 式中:v0—滴定空白液时所用去的硫酸亚铁毫升数。

v—滴定样品液时所用去的硫酸亚铁毫升数。

n—标准硫酸亚铁的浓度。mol/l 附我国第二次土壤普查有机质含量分级表如下,以供参考。

级  别 一  级 二  级 三  级 四 级 五  级 六  级 有机质(%) >40 30—40 20—30 10—20 6—10 <6 注意事项 1.根据样品 有机质含量决定称样量。有机质含量在大于50g/kg的土样称0.1g,20—40g/kg的称0.3g,少于20g/kg的可称0.5g以上。

2.消化煮沸时,必须严格控制时间和温度。

3.最好用液体石蜡或磷酸浴代替植物油,以保证结果准确。磷酸浴需用玻璃容器。

4.对含有氯化物的样品,可加少量硫酸银除去其影响。对于石灰性土样,须慢慢加入浓硫酸,以防由于碳酸钙的分解而引起剧烈发泡。对水稻土和长期渍水的土壤,必须预先磨细,在通风干燥处摊成薄层,风干10天左右。

5.一般滴定时消耗硫酸亚铁量不小于空白用量的1/3,否则,氧化不完全,应弃去重做。消煮后溶液以绿色为主,说明重铬酸钾用量不足,应减少样品量重做。

仪器、试剂 1.主要仪器 分析天平(0.0001g)、硬质试管、长条腊光纸、油浴锅 、铁丝笼(消煮时插试管用)、温度计(0—360℃   )、滴定管(25ml)、吸管(10ml)、三角瓶(250ml)、小漏斗、量筒(100ml)、角匙、滴定台、吸水纸、滴瓶(50ml)、试管夹、吸耳球、试剂瓶(500ml)。

2.试剂 (1)0.136mol/lk2cr2o7-h2so4的标准溶液。准确称取分析纯重铬酸钾(k2cr2o7)40g溶于500ml蒸馏水中,冷却后稀释至1l,然后缓慢加入比重为1.84的浓硫酸(h2so4)1000ml,并不断搅拌,每加入200ml时,应放置10—20分钟使溶液冷却后,再加入第二份浓硫酸(h2so4)。加酸完毕,待冷后存于试剂瓶中备用。

(2)0.2mol/lfeso4标准溶液。准确称取分析纯硫酸亚铁(feso4·7h2o)56g或硫酸亚铁铵[fe(nh4)2(so4)2·6h2o]80g,溶解于蒸馏水中,加3mol/l的硫酸(h2so4)60ml,然后加水稀释至1l,此溶液的标准浓度,可以用0.0167mol/l重铬酸钾(k2cr2o7)标准溶液标定。

(3)邻啡罗啉指示剂。称取分析纯邻啡罗啉1.485g,化学纯硫酸亚铁(feso4·7h2o)0.695g,溶于100ml蒸馏水中,贮于棕色滴瓶中(此指示剂以临用时配制为好)。

  1—4  土壤中氮的测定(全氮、速效氮)   1—4.1  土壤全氮量的测定(重铬酸钾—硫酸消化法)。

土壤含氮量的多少及其存在状态,常与作物的产量在某一条件下有一定的正相关,从目前我国土壤肥力状况看,80%左右的土壤都缺乏氮素。因此,了解土壤全氮量,可作为施肥的参考,以便指导施肥达到增产效果。

方法原理 土壤与浓硫酸及还原性催化剂共同加热,使有机氮转化成氨,并与硫酸结合成硫酸铵;
无机的铵态氮转化成硫酸铵;
极微量的硝态氮在加热过程中逸出损失;
有机质氧化成co2。样品消化后,再用浓碱蒸馏,使硫酸铵转化成氨逸出,并被硼酸所吸收,最后用标准酸滴定。主要反应可用下列方程式表示:
nh2·ch2co·nh-ch2cooh+h2so4=2nh2-ch2cooh+so2+[o] nh2-ch2cooh+3h2so4=nh3+2co2↑+3so2↑+4h2o 2nh2-ch2cooh+2k2cr2o7+9h2so4=(nh4)2so4+2k2so4+2cr2(so4)3+4co2↑+10h2o (nh4)2so4+2naoh=na2so4+2h2o+2nh3↑ nh3+h3bo3=h3bo3·nh3 h3bo3·nh3+hcl=h3bo3+nh4cl 操作步骤 1.在分析天平上称取通过60号筛(孔径为0.25mm)的风干土壤样品0.5—1g(精确到0.001g),然后放入150ml开氏瓶中。

2.加浓硫酸(h2so4)5ml,并在瓶口加一只弯颈小漏斗,然后放在调温电炉上高温消煮15分钟左右,使硫酸大量冒烟,当看不到黑色碳粒存在时即可(如果有机质含量超过5%时,应加1—2g焦硫酸钾,以提高温度加强硫酸的氧化能力)。

3.待冷却后,加5ml饱和重铬酸钾溶液,在电炉上微沸5分钟,这时切勿使硫酸发烟。

4.消化结束后,在开氏瓶中加蒸馏水或不含氮的自来水70ml,摇匀后接在蒸馏装置上,再用筒形漏斗通过y形管缓缓加入40%氢氧化钠(naoh)25ml。

5.将一三角瓶接在冷凝管的下端,并使冷凝管浸在三角瓶的液面下,三角瓶内盛有25ml 2%硼酸吸收液和定氮混合指示剂1滴。

6.将螺丝夹打开(蒸汽发生器内的水要预先加热至沸),通入蒸汽,并打开电炉和通自来水冷凝。

7.蒸馏20分钟后,检查蒸馏是否完全。检查方法:取出三角瓶,在冷凝管下端取1滴蒸出液于白色瓷板上,加纳氏试剂1滴,如无黄色出现,即表示蒸馏完全,否则应继续蒸馏,直到蒸馏完全为止(或用红色石蕊试纸检验)。

8.蒸馏完全后,降低三角瓶的位置,使冷凝管的下端离开液面,用少量蒸馏水冲洗冷凝的管的下端(洗入三角瓶中),然后用0.02mol/l盐酸(hcl)标准液滴定,溶液由蓝色变为酒红色时即为终点。记下消耗标准盐酸的毫升数。

测定时同时要做空白试验,除不加试样外,其它操作相同。

结果计算 n%=[ (v-v0)×n×0.014]/样品重×100 式中:
v—滴定时消耗标准盐酸的毫升数;

v0—滴定空白时消耗标准盐酸的毫升数;

n—标准盐酸的摩尔浓度;

0.014—氮原子的毫摩尔质量g/mmol;

100—换算成百分数。

注意事项 1.在使用蒸馏装置前,要先空蒸5分钟左右,把蒸汽发生器及蒸馏系统中可能存在的含氮杂质去除干净,并用纳氏试剂检查。

2.样品经浓硫酸消煮后须充分冷却,然后再加饱和重铬酸钾溶液,否则作用非常激烈,易使样品溅出。加入重铬酸钾后,如果溶液出现绿色,或消化1—2分钟后即变绿色,这说明重铬酸钾量不足,在这种情况下,可补加1g固体重铬酸钾(k2cr2o7),然后继续消化。

3.若蒸馏产生倒吸现象,可再补加硼酸吸收液,仍可继续蒸馏。

4.在蒸馏过程中必须冷凝充分,否则会使吸收液发热,使氨因受热而挥发,影响测定结果。

5.蒸馏时不要使开氏瓶内温度太低,使蒸气充足,否则易出现倒吸现象。另外,在实验结束时要先取下三角瓶,然后停止加热,或降低三角瓶使冷凝管下端离开液面。

仪器、试剂 1.主要仪器:开氏瓶(150ml)、弯颈小漏斗、分析天平、电炉、普通定氮蒸馏装置。

2.试剂:
(1)    浓硫酸(化学纯,比重1.84)。

(2)饱和重铬酸钾溶液。称取200g(化学纯)重铬酸钾溶于1000ml热蒸馏水中。

(3)40%氢氧化钠(naoh)溶液。称取工业用氢氧化钠(naoh)400g,加水溶解不断搅拌,再稀释定容至1000ml贮于塑料瓶中。

(4)2%硼酸溶液。称取20g硼酸加入热蒸馏水(60℃)溶解,冷却后稀释定容至1000ml,最后用稀盐酸(hcl)或稀氢氧化钠(naoh)调节ph至4.5(定氮混合指示剂显葡萄酒红色)。

(5)定氮混合指示剂。称取0.1g甲基红和0.5g溴甲酚绿指示剂放入玛瑙研钵中,加入100ml95%酒精研磨溶解,此液应用稀盐酸(hcl)或氢氧化钠(naoh)调节ph至4.5。

(6)0.02mol/l盐酸标准溶液。取浓盐酸(hcl)(比重1.19)1.67ml,用蒸馏水稀释定容至1000ml,然后用标准碱液或硼砂标定。

(7)钠氏试剂(定性检查用)。称氢氧化钾(koh)134g溶于460ml蒸馏水中;
称取碘化钾(ki)20g溶于50ml蒸馏水中,加碘化汞(hgi)使溶液至饱和状态(大约32g左右)。然后将以上两种溶液混合即成。

1—4.2  土壤水解性氮的测定(碱解扩散法) 土壤水解性氮,包括矿质态氮和有机态氮中比较易于分解的部分。其测定结果与作物氮素吸收有较好的相关性。测定土壤中水解性氮的变化动态,能及时了解土壤肥力,指导施肥。

测定原理 在密封的扩散皿中,用1.8mol/l氢氧化钠(naoh)溶液水解土壤样品,在恒温条件下使有效氮碱解转化为氨气状态,并不断地扩散逸出,由硼酸(h3bo3)吸收,再用标准盐酸滴定,计算出土壤水解性氮的含量。旱地土壤硝态氮含量较高,需加硫酸亚铁使之还原成铵态氮 。由于硫酸亚铁本身会中和部分氢氧化钠,故需提高碱的浓度(1.8mol/l,使碱保持1.2mol/l的浓度)。水稻土壤中硝态氮含量极微,可以省去加硫酸亚铁,直接用1.2mol/l氢氧化钠水解。

操作步骤 1.称取通过18号筛(孔径1mm)风干样品2g(精确到0.001g)和1g硫酸亚铁粉剂,均匀铺在扩散皿外室内,水平地轻轻旋转扩散皿,使样品铺平。(水稻土样品则不必加硫酸亚铁。) 2.用吸管吸取2%硼酸溶液2ml,加入扩散皿内室,并滴加1滴定氮混合指示剂,然后在皿的外室边缘涂上特制胶水,盖上毛玻璃,并旋转数次,以便毛玻璃与皿边完全粘合,再慢慢转开毛玻璃的一边,使扩散皿露出一条狭缝,迅速用移液管加入10ml1.8mol/l氢氧化钠于皿的外室(水稻土样品则加入10ml1.2mol/l氢氧化钠),立即用毛玻璃盖严。

3.水平轻轻旋转扩散皿,使碱溶液与土壤充分混合均匀,用橡皮筋固定,贴上标签,随后放入40℃恒温箱中。24小时后取出,再以0.01mol/lhcl标准溶液用微量滴定管滴定内室所吸收的氮量,溶液由蓝色滴至微红色为终点,记下盐酸用量毫升数v。同时要做空白试验,滴定所用盐酸量为v0。

结果计算 水解性氮(mg/100g土)= n×(v-v0)×14/样品重×100 式中:
n—标准盐酸的摩尔浓度;

v—滴定样品时所用去的盐酸的毫升数;

v0—空白试验所消耗的标准盐酸的毫升数;

14—一个氮原子的摩尔质量mg/mol;

100—换算成每百克样品中氮的毫克数。

注意事项 (1)滴定前首先要检查滴定管的下端是否充有气泡。若有,首先要把气泡排出。

(2)滴定时,标准酸要逐滴加入,在接近终点时,用玻璃棒从滴定管尖端沾取少量标准酸滴入扩散皿内。

(3)特制胶水一定不能沾污到内室,否则测定结果将会偏高。

(4)扩散皿在抹有特制胶水后必须盖严,以防漏气。

主要仪器 扩散皿、微量滴定管、1/1000分析天平、恒温箱、玻璃棒  毛玻璃、皮筋、吸管(2ml和10ml),腊光纸、角匙、瓷盘。

试剂 (1)1.8mol/l氢氧化钠溶液。称取化学纯氢氧化钠72g,用蒸馏水溶解后冷却定容到1000ml。

(2)1.2mol/l氢氧化钠溶液。称取化学纯氢氧化钠48g,用蒸馏水溶解定容到1000ml。

(3)2%硼酸溶液。称取20g硼酸,用热蒸馏水(约60℃)溶解,冷却后稀释至1000ml,用稀盐酸或稀氢氧化钠调节ph至4.5(定氮混合指示剂显葡萄酒红色)。

(4)0.01mol/l盐酸标准溶液。先配制1.0mol/l盐酸溶液,然后稀释100倍,用标准碱标定。

(5)定氮混合指示剂。与土壤全氮的测定配法相同。

(6)特制胶水。阿拉伯胶(称取10g粉状阿拉伯胶,溶于15ml蒸馏水中)10份、甘油10份,饱和碳酸钾5份混合即成(最好放置在盛有浓硫酸的干燥器中以除去氨)。

(7)硫酸亚铁(粉状)。将分析纯硫酸亚铁磨细保存于阴凉干燥处。

      1—5  土壤中磷的测定(全磷、速效磷)   1—5.1  土壤全磷的测定(硫酸一高氯酸消煮法) 方法原理 在高温条件下,土壤中含磷矿物及有机磷化合物与高沸点的硫酸和强氧化剂高氯酸作用,使之完全分解,全部转化为正磷酸盐而进入溶液,然后用钼锑抗比色法测定。

操作步骤 1.在分析天平上准确称取通过100目筛(孔径为0.25mm)的土壤样品1g(精确到0.0001)置于50ml三角瓶中,以少量水湿润,并加入浓h2so48ml,摇动后(最好放置过夜)再加入70—72%的高氯酸(hclo4)10滴摇匀。

2.于瓶口上放一小漏斗,置于电炉上加热消煮至瓶内溶液开始转白后,继续消煮20分钟,全部消煮时间约为45—60分钟。

3.将冷却后的消煮液用水小心地洗入100ml容量瓶中,冲冼时用水应少量多次。轻轻摇动容量瓶,待完全冷却后,用水定容,用干燥漏斗和无磷滤纸将溶液滤入干燥的100ml三角瓶中。同时做空白试验。

4.吸取滤液2—10ml于50ml容量瓶中,用水稀释至30ml,加二硝基酚指示剂2滴,用稀氢氧化钠(naoh)溶液和稀硫酸(h2so4)溶液调节ph至溶液刚呈微黄色。

5.加入钼锑抗显色剂5ml,摇匀,用水定容至刻度。

6.在室温高于15℃的条件下放置30分钟后,在分光光度计上以700nm的波长比色,以空白试验溶液为参比液调零点,读取吸收值,在工作曲线上查出显色液的p—mg/l数。

7.工作曲线的绘制。分别吸取5mg/l标准溶液0,1,2,3,4,5,6ml于50ml容量瓶中,加水稀释至约30ml,加入钼锑抗显色剂5ml,摇匀定容。即得0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,mg/lp标准系列溶液,与待测溶液同时比色,读取吸收值。在方格坐标纸上以吸收值为纵坐标,pmg/l数为横坐标,绘制成工作曲线。

结果计算 全p  %=显色液mg/l×显色液体积×分取倍数/(w×106)×100 式中:
显色液pmg/l—从工作曲线上查得的pmg/l;

显色液体积—本操作中为50ml;

分取倍数—消煮溶液定容体积/吸取消煮溶液体积;

106—将ug换算成g w—土样重(g)。

两次平行测定结果允许误差为0.005%。

仪器、试剂 1.主要仪器:
分析天平、小漏斗、大漏斗、三角瓶(50ml和100ml)、容量瓶(50ml和100ml)、移液管(5ml和10ml)、电炉、分光光度计。

2.试剂:
(1)0.5mol/l碳酸氢钠浸提液。称取化学纯碳酸氢钠42.0g溶于800ml水中,以0.5mol/l氢氧化钠调节ph至8.5,洗入1000ml容量瓶中,定容至刻度,贮存于试剂瓶中。此溶液贮存于塑料瓶中比在玻璃瓶中容易保存,若贮存超过1个月,应检查ph值是否改变。

(2)无磷活性炭。活性碳常常含有磷,应做空白试验,检查有无磷存在。如含磷较多,须先用2mol/l盐酸浸泡过夜,用蒸馏水冲洗多次后,再用0.5mol/l碳酸氢钠浸泡过夜,在平瓷漏斗上抽气过滤,每次用少量蒸馏水淋洗多次,并检查到无磷为止。如含磷较少,则直接用碳酸氢钠处理即可。

(3)磷(p)标准溶液。准确称取45℃烘干4—8小时的分析纯磷酸二氢钾0.2197g于小烧杯中,以少量水溶解,将溶液全部洗入1000ml容量瓶中,用水定容至刻度,充分摇匀,此溶液即为含50mg/l的磷基准溶液。吸取50ml此溶液稀释至500ml,即为5mg/l的磷标准溶液(此溶液不能长期保存)。比色时按标准曲线系列配制。

(4)硫酸钼锑贮存液。取蒸馏水约400ml,放入1000ml烧杯中,将烧杯浸在冷水中,然后缓缓注入分析纯浓硫酸208.3ml,并不断搅拌,冷却至室温。另称取分析纯钼酸铵20g溶于约60℃的200ml蒸馏水中,冷却。然后将硫酸溶液徐徐倒入钼酸铵溶液中,不断搅拌,再加入100ml0.5%酒石酸锑钾溶液,用蒸馏水稀释至1000ml,摇匀贮于试剂瓶中。

(5)二硝基酚。称取0.25g二硝基酚溶于100ml蒸馏水中。

(6)钼锑抗混合色剂。在100ml钼锑贮存液中,加入1.5g左旋(旋光度+21—+22°)抗坏血酸,此试剂有效期24小时,宜用前配制。

1—5.2  土壤中速效磷的测定(碳酸氢钠法) 了解土壤中速效磷供应状况,对于施肥有着直接的指导意义。土壤速效磷的测定方法很多,由于提取剂的不同所得的结果也不一致。提取剂的选择主要根据各种土壤性质而定,一般情况下,石灰性土壤和中性土壤采用碳酸氢钠来提取,酸性土壤采用酸性氟化铵或氢氧化钠—草酸钠法来提取。

方法原理 石灰性土壤由于大量游离碳酸钙存在,不能用酸溶液来提取速效磷,可用碳酸盐的碱溶液。由于碳酸根的同离子效应,碳酸盐的碱溶液降低碳酸钙的溶解度,也就降低了溶液中钙的浓度,这样就有利于磷酸钙盐的提取。同时由于碳酸盐的碱溶液也降低了铝和铁离子的活性,有利于磷酸铝和磷酸铁的提取。此外,碳酸氢钠碱溶液中存在着oh-、hco-3、co2-3等阴离子有利于吸附态磷的交换,因此,碳酸氢钠不仅适用于石灰性土壤,也适用于中性和酸性土壤中速效磷的提取。

待测液用钼锑抗混合显色剂在常温下进行还原,使黄色的锑磷钼杂多酸还原成为磷钼蓝进行比色。

操作步骤:
1.称取通过18号筛(孔径为1mm)的风干土样5g(精确到0.01g)于200ml三角瓶中,准确加入0.5mol/l碳酸氢钠溶液100ml,再加一小角勺无磷活性碳,塞紧瓶塞,在振荡机上振荡30分钟(振荡机速率为每分钟150—180次),立即用无磷滤纸干过滤,滤液承接于100ml三角瓶中。最初7~8ml滤液弃去。

2.吸取滤液10ml(含磷量高时吸取2.5—5ml;
同时应补加0.5mol/l碳酸氢钠溶液至10ml)于50ml量瓶中,加硫酸钼锑抗混合显色剂5ml充分摇匀,排出二氧化碳后加水定容至刻度,再充分摇匀。

3.30分钟后,在分光光度计上比色(波长660nm),比色时须同时做空白测定。

4.磷标准曲线绘制:分别吸取5mg/l磷标准溶液0、1、2、3、4、5ml于50ml容量瓶中,每一容量瓶即为0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mg/l磷,再逐个加入0.5mol/l碳酸氢钠10ml和硫酸一钼锑抗混合显色剂5ml,然后同待测液一样进行比色。绘制标准曲线。

结果计算 土壤速效pmg/kg=比色液mg/l×定容体积/w×分取倍数 式中:
比色液mg/l—从工作曲线上查得的比色液磷的mg/l数;

w—称取土样重量(g)。

分取倍数—100/10 土壤速效磷(p)mg/kg        等级 <5                                                                                 低 5—10                     中 >10                      高 注意事项 1.活性碳一定要洗至无磷无氯反应。

2.钼锑抗混合剂的加入量要十分准确,特别是钼酸量的大小,直接影响着显色的深浅和稳定性。标准溶液和待测液的比色酸度应保持基本一致,它的加入量应随比色时定容体积的大小按比例增减。

3.温度的大小影响着测定结果。提取时要求温度在25℃左右。室温太低时,可将容量瓶放入40—50℃的烘箱或热水中保温20分钟,稍冷后方可比色 仪器药品 1.主要仪器:往复振荡机、电子天平(1/100)、分光光度计、三角瓶(250ml和100ml)、烧杯(100ml)、移液管(10ml、50ml)、容量瓶(50ml)、吸耳球、漏斗(60ml)、滤纸、坐标纸、擦镜纸、小滴管。

2.试剂配制:见1—5.1。

  1—6  土壤钾素的测定   钾是作物生长发育过程中所必需的营养元素之一。土壤中的钾素主要呈无机形态存在,根据钾的存在形态和作物吸收能力,可把土壤中的钾素分为四部分:土壤矿物态钾,此为难溶性钾;
非交换态钾,为缓效性钾;
交换性钾;
水溶性钾。后两种为速效性钾,可以被当季作物吸收利用,是反映钾肥肥效高低的标志之一。因此,了解钾素在土壤中的含量,对指导合理施用钾肥具有重要的意义。

1—6.1  土壤速效钾的测定(醋酸铵—火焰光度计法) 方法原理:以中性1mol/lnh4oac溶液为浸提剂,nh+4与土壤胶体表面的k+进行交换,连同水溶性的k+一起进入溶液,浸出液中的钾可用火焰光度计法直接测定。

主要仪器:1/1000天平、振荡机、火焰光度计、三角瓶(250ml,100ml)、漏斗(60ml)、滤纸、坐标纸、角匙、吸耳球、移液管(50ml) 试剂:
(1)中性1.0mol/lnh4oac溶液,称77.08gnh4oac溶于近1升水中,用稀hoac或nh4oh调节至ph7.0,用水定容至1升。

(2)k标准溶液  称取0.1907克kcl溶于1mol/lnh4oac溶液中,完全溶解后用1mol/lnh4oac溶液定容至1升,即为含100mg/lk的nh4oac溶液。用时分别吸取此100mg/lk标准液0,2,5,10,20,40ml放入100ml容量瓶中,用1mol/lnh4oac定容,即得0,2,5,10,20,40mg/lk标准系列溶液。

操作步骤:称取风干土样(1mm孔径)5.××g于150ml三角瓶中,加1mol/lnh4oac溶液50.0ml(土液比为1:10),用橡皮塞塞紧,在20—25℃下振荡30分钟用干滤纸过滤,滤液与钾标准系列溶液一起在火焰光度计上进行测定,在方格纸上绘制成曲线,根据待测液的读数值查出相对应的mg/l数,并计算出土壤中速效钾的含量。

结果计算 土壤速效钾(k)mg/kg=待测液mg/l×加入浸提剂毫升数/风干土重。

1—6.2  土壤全钾的测定。(naoh熔融—火焰光度计法) 方法原理 样品经碱熔后,使难溶的硅酸盐分解成可溶性化合物,用酸溶解后可不经脱硅和去铁、铝等手续,稀释后即可直接用火焰光度计法测定。

主要仪器 银坩埚(或镍坩埚,30ml);
高温电炉;
火焰光度计。

试剂 (1)    naoh(二级粒状);

(2)    (2)无水酒精(二级);

(3)    (3)1:1hcl(三级);

(4)    (4)0.2mol/lh2so4;

(5)    (5)4.5mol/lh2so4  取浓h2so4(二级)1体积缓缓注入3体积水中混合。

(6)k标准溶液  称取0.1907gkcl(二级,在110℃烘2小时)溶于水中,定容至1升,即为100mg/lk溶液,存于塑料瓶中。

钾标准系列溶液的配制:
吸取100mg/lk标准溶液0,2,5,10,20,40,60ml,分别放于100ml容量瓶中,加入与待测液中等量的其他离子成份,使标准液中的离子成分和待测液相近(例如土样经naoh熔融后定容50ml,吸取5ml稀释50ml测读时,则在配制标准系列溶液时应各加0.4gnaoh和4.5mol/lh2so41ml),用水定容至100ml。此系列溶液分别为0,2,5,10,20,40,60mg/l标准溶液。

操作步骤  称取烘干土样(100目)0.25xxg于银坩埚底部,加几滴无水酒精湿润之,然后加0.2g固体naoh,平铺于土样的表面,暂放于大干燥器中,以防吸湿。

将坩埚放在高温电炉内,由低温升至720℃保持此温度15分钟。(坩埚必须在低温时放入电炉),当炉温升至400℃时关闭电源15分钟后继续升温。这样可以避免坩埚 内naoh和样品溢出。取出稍冷,加入10ml水,加热至80℃左右,待熔块溶解后,再煮沸5分钟,转入50ml容量瓶中,然后用少量0.2mol/lh2so4溶液清洗数次,一起倒入容量瓶内,使总体积至约40ml,再加1:1hcl5滴和4.5mol/lh2so45ml用水定容,过滤。吸取滤液5.00或10.00ml于50ml容量瓶中(钾的浓度最好控制在10—30mg/l,用水定容,直接在火焰光度计上测定,记录读数,同时测得钾标准系列溶液的读数值,绘制工作曲线,然后从工作曲线上查得待测液的钾浓度mg/l。

结果计算 全k,%=mg/l×测读液定容体积×分取倍数/(w×106)×100 式中,mg/l—从工作曲线查得溶液中k的mg/l数;

测读液定容体积—50ml;

分取倍数—待测液体积/吸取待测液体积=50/5;

w—烘干样品重(g);

样品含钾量低于1%时,两次平行测定结果允许误差为0.05%。

  1—7  土壤阳离子交换量的测定   土壤的阳离子交换性能是由土壤胶体表面性质所决定,由有机质的交换基与无机质的交换基所构成,前者主要是腐殖质酸,后者主要是粘土矿物。它们在土壤中互相结合着,形成了复杂的有机无机胶质复合体,所能吸收的阳离子总量包括交换性盐基(k+、na+、ca++、mg++)和水解性酸,两者的总和即为阳离子交换量。其交换过程是土壤固相阳离子与溶液中阳离子起等量交换作用。

阳离子交换量的大小,可以作为评价土壤保水保肥能力的指标,是改良土壤和合理施肥的重要依据之一。

测量土壤阳离子交换量的方法有若干种,这里只介绍一种不仅适用于中性、酸性土壤,并且适用于石灰性土壤阳离子交换量测定的edta—铵盐快速法。

方法原理  采用0.005mol/ledta与1mol/l的醋酸铵混合液作为交换剂,在适宜的ph条件下(酸性土壤ph7.0,石灰性土壤ph8.5),这种交换络合剂可以与二价钙离子、镁离子和三价铁离子、铝离子进行交换,并在瞬间即形成为电离度极小而稳定性较大的络合物,不会破坏土壤胶体,加快了二价以上金属离子的交换速度。同时由于醋酸缓冲剂的存在,对于交换性氢和一价金属离子也能交换完全,形成铵质土,再用95%酒精洗去过剩的铵盐,用蒸馏法测定交换量。对于酸性土壤的交换液,同时可以用作为交换性盐基组成的待测液用。

主要仪器  架盘天平(500g)、定氮装置、开氏瓶(150ml)、电动离心机(转速3000—4000转/分);
离心管(100ml);
带橡头玻璃棒、电子天平(1/100)。

试剂  (1)0.005mol/ledta与1mol/l醋酸铵混合液:称取化学纯醋酸铵77.09克及edta1.461克,加水溶解后一起冼入1000ml容量瓶中,再加蒸溜水至900ml左右,以1:1氢氧化铵和稀醋酸调至ph至7.0或ph8.5,然后再定容到刻度,即用同样方法分别配成两种不同酸度的混合液,备用。其中ph7.0的混合液用于中性和酸性土壤的提取,ph8.5的混合液仅适用于石灰性土壤的提取用。

(2)95%酒精。工业用,应无铵离子反应。

(3)2%硼酸溶液:称取20g硼酸,用热蒸馏水(60℃)溶解,冷却后稀释至1000ml,最后用稀盐酸或稀氢氧化钠调节ph至4.5(定氮混合指示剂显酒红色)。

(4)定氮混合指示剂:分别称取0.1克甲基红和0.5克溴甲酚绿指示剂,放于玛瑙研钵中,并用100ml95%酒精研磨溶解。此液应用稀盐酸或氢氧化钠调节ph至4.5。

(5)纳氏试剂(定性检查用):称氢氧化钠134克溶于460ml蒸馏水中;
称取碘化钾20克溶于50ml蒸馏水中,加碘化汞使溶液至饱和状态(大约32克左右)。然后将以上两种溶液混合即可。

(6)0.05mol/l盐酸标准溶液:取浓盐酸4.17ml,用水稀释至1000ml,用硼酸标准溶液标定。

(7)氧化镁(固体):在高温电炉中经500—600℃灼烧半小时,使氧化镁中可能存在的碳酸镁转化为氧化镁,提高其利用率,同时防止蒸馏时大量气泡发生。

(8)液态或固态石蜡 操作步骤  称取通过60目筛的风干土样1.××克(精确到0.01g),有机质含量少的土样可称2—5克,将其小心放入100ml离心管中。沿管壁加入少量edta—醋酸铵混合液,用带橡皮头玻璃棒充分搅拌,使样品与交换剂混合,直到整个样品呈均匀的泥浆状态。再加交换剂使总体积达80ml左右,再搅拌1—2分钟,然后洗净带橡皮头的玻璃棒。

将离心管在粗天平上成对平衡,对称放入离心机中离心3—5分钟,转速3000转/分左右,弃去离心管中的清液。然后将载土的离心管管口向下用自来水冲洗外部,用不含铵离子的95%酒精如前搅拌样品,洗去过剩的铵盐,洗至无铵离子反应为止。

最后用自来水冲洗管外壁后,在管内放入少量自来水,用带橡皮头玻璃棒搅成糊状,并洗入150ml开氏瓶中,洗入体积控制在80—100ml左右,其中加2ml液状石蜡(或取2克固体石蜡)、1克左右氧化镁。然后在定氮仪进行蒸馏,同时进行空白试验。

结果计算 阳离子交换量(cmol/kg土)=m×(v-v0)/样品重 式中:v—滴定待测液所消耗盐酸毫升数。

v0—滴定空白所消耗盐酸毫升数。

m—盐酸的摩尔浓度 样品重—烘干土样质量。

  1—8  土壤可溶性盐分的测定 土壤水溶性盐是盐碱土的一个重要属性,是限制作物生长的一个障碍因素。分析土壤中可溶性盐分的阴、阳离子含量,和由此确定的盐分类型和含量,可以判断土壤的盐渍化状况和盐分动态,以作为盐碱土分类和利用改良的依据。

1—8.1  待测液的制备 方法原理  土壤样品和水按一定的水土比例混合,经过一定时间振荡后,将土壤中可溶性盐分提取到溶液中,然后将水土混合液进行过滤,滤液可做为土壤可溶盐分测定的待测液。

主要仪器  往复式电动振荡机;
离心机;
真空泵;
1/100扭力天平;
巴氏漏斗;
广口塑料瓶(1000ml)。

操作步骤  称取通过1mm筛孔的风干土样100.0g放入1000ml广口塑料瓶浸提瓶中,加入去co2水500ml,用橡皮塞塞紧瓶口,在振荡机上振荡3分钟,立即用抽滤管(或漏斗)过滤,最初约10ml滤液弃去。如滤液浑浊,则应重新过滤,直到获得清亮的浸出液。清液存于干净的玻璃瓶或塑料瓶中,不能久放。电导、ph、co2-3、hco-3离子等项测定,应立即进行,其它离子的测定最好都能在当天做完。如不用抽滤,也可用离心分离,分离出的溶液也必须清晰透明。

1—8.2  水溶性盐分总量的测定(重量法) 方法原理  取一定量的待测液蒸干后,再在105—110℃烘干,称至恒重,称为“烘干残渣总量”,它包括水溶性盐类及水溶性有机质等的总和。用h2o2除去烘干残渣中的有机质后,即为水溶性盐总量。

主要仪器  电热板;
水浴锅;
干燥器;
瓷蒸发皿;
分析天平(1/10000)。

试剂  (1)2%na2co3,2.0克无水na2co3溶于少量水中,稀释至100ml。

(2)15%h2o2。

操作步骤:
吸出清晰的待测液50ml,放入已知重量的烧杯或瓷蒸发皿(w1)中,移放在水浴上蒸干后,放入烘箱,在105—110℃烘干4小时。取出,放在干燥器中冷却约30分钟,在分析天平上称重。再重复烘2小时,冷却,称至恒重(w2),前后两次重量之差不得大于1mg。计算烘干残渣总量。

在上述烘干残渣中滴加15%h2o2溶液,使残渣湿润,再放在沸水浴上蒸干,如此反复处理,直至残渣完全变白为止,再按上法烘干后,称至恒重(w3),计算水溶性盐总量。

结果计算  水溶性盐总量%= (w3-w1)/w×100式中,w—与吸取浸出液相当的土壤样品重(g) 1—8.3  碳酸根和重碳酸根的测定 方法原理  在待测液中碳酸根(co2-3)和重碳酸根(hco-3)同时存在的情况下,用标准盐酸滴定时,反应按下式进行:
na2co3+hcl→nahco3+nacl(ph8.2为酚酞终点)(1) nahco3+hcl→nacl+h2co3(ph3.8为甲基橙终点)(2) 当(1)式反应完成时,有酚酞指示剂存在,溶液由红色变为无色,ph为8.2,只滴定了碳酸根的二分之一。当(2)式反应完成时,有甲基橙指示剂存在,溶液由橙黄变成桔红,ph为3.8。

主要仪器  滴定管;
滴定台、移液管(25ml);
三角瓶(150ml)。

试剂  (1)0.02mol/l盐酸标准溶液:配制方法参照土壤全氮测定,用标准硼砂溶液标定。(2)0.5%酚酞指示剂(95%酒精溶液)。

(3)0.1%甲基橙指示剂(水溶液)。

操作步骤  吸取待测液25ml于150ml三角瓶中,加酚酞指示剂2滴(溶液呈红色),用标准盐酸滴至无色,记下消耗的标准盐酸毫升数v1,若加入酚酞指示剂后溶液不显色,则表示没有co2-3存在。于上述三角瓶中再加甲基橙指示剂1滴,继续用标准盐酸滴定,由橙黄滴至桔红色即达终点,记下消耗的盐酸毫升数v2。

结果计算 co2-3mmol 1/2co2-3/kg土=2v1×c/w×100 co2-3%=mmol 1/2co2-3/kg土×0.030 hco-3mmol1/2co2-3/kg= (v2-v1)×c/w×100 hco-3%=mmol1/2hco-3/kg土×0.061  式中 v1、v2—滴定时消耗标准盐酸毫升数;

c—标准盐酸的摩尔浓度;

w—吸取待测液的毫升数相当的样品量;

0.030—每1/2mmol碳酸根的克数;
0.061—每1/2mmol重碳酸根的克数 100—换算成每百克土中的百分数。

1—8.4  氯离子的测定(硝酸银滴定法) 方法原理  根据生成氯化银比生成铬酸银所需的银离子浓度小得多,利用分级沉淀的原理,用硝酸银滴定氯离子,以铬酸钾作指示剂,银离子首先与氯离子生成氯化银的白色沉淀。当待测溶液中的氯离子被银离子沉淀完全后(等当点),多余的硝酸银才能与铬酸钾作用生成砖红色沉淀,即达滴定终点。反应如下:
nacl+agno3→nano3+agcl↓ 滴到等当点时,过量的硝酸银与指示剂铬酸钾作用,产生砖红色的铬酸银沉淀。

k2cro4+2agno3→2kno3+ag2cro4↓(砖红色沉淀)由消耗的标准硝酸银用量,即可计算出氯离子的含量。

主要仪器  滴定管;
滴定台;
移液管。

试剂  (1)5%铬酸钾指示剂:铬酸钾(k2cro4)5克溶于少量水中,加饱和的硝酸银溶液到有红色沉淀为止,过滤后稀释至100ml。

(2)0.03mol/l硝酸银标准溶液:准确称取经105℃烘干的硝酸银5.097g溶于蒸馏水中,移入量瓶,加水定容至1升,摇匀,保存于暗色瓶中。必要时用0.0400mol/l氯化钠标准溶液标定。

(3)0.0400mol/l氯化钠标准溶液:准确称取经105℃烘干的氯化钠2.338g,溶于水后再加水定容至1升,摇匀。

操作步骤  吸取待测液25ml,加碳酸氢钠(0.2~0.5g左右),即可使溶液的ph达中性或微碱性。向溶液中加5滴铬酸钾指示剂,用标准的硝酸银滴定至溶液出现淡红色为止,记下毫升数v。

结果计算  cl-mmol/kg=v×n/w×100 cl-%=cl-mmol/kg×0.0355 式中  v—滴定时所耗硝酸银的体积;

n—硝酸银的摩尔浓度;

w—吸取待测液的毫升数相当的样品重 0.0355—每1mol/l氯离子的克数。

1—8.5  硫酸根离子的测定(容量法) 方法原理  先用过量的氯化钡将溶液中的硫酸根沉淀完全。过量的钡在ph10时加钙,镁混合指示剂,用edta二钠盐溶液滴定。为了使终点明显,应添加一定量的镁。从加入钡镁所耗edta的量(用空白方法求得)减去沉淀硫酸根剩余钡、镁所耗edta量,即可算出消耗于硫酸根的钡量,从而求出硫酸根量。

主要仪器  滴定管;
滴定台;
移液管(25ml);
三角瓶(150ml);
调温电炉。

试剂  (1)0.01mol/ledta溶液:称取edta二钠盐3.72g溶于无二氧化碳蒸馏水中,定容至1升,其浓度可用标准钙或镁液标定。

(2)0.01mol/l钡镁混合液:2.44g氯化钡(bacl2·2h2o)和2.04g氯化镁(mgcl2·6h2o)溶于水,定容至1升,摇匀。此溶液中钡、镁浓度各为0.01mol/l每毫升约可沉淀硫酸根1毫克。

(3)ph10缓冲剂:67.5g氯化铵溶于水中,加入570ml浓氢氧化铵(比重0.90,含nh325%),加水稀释至1升。

(4)钙镁混合指示剂:0.5g酸性铬蓝k、1克萘粉绿b与100克氯化钠在玛瑙研钵中研磨均匀,贮于暗色瓶中,密封保存备用。

操作步骤 1吸取土壤浸出液25.00ml于150ml三角瓶中,加入1:1hcl2滴,加热煮沸趁热用吸管缓缓地加入过量25—100%的钡镁混合液(约5—10ml),并继续加热5分钟,放置2小时以上,加入氨缓冲液5ml摇匀,再加入k—b指示剂或铬黑t指示剂1小勺(约0.1g),摇匀后立即用edta标准液滴定至溶液由酒红色突变成纯蓝色,记录edta溶液ml数(v3)。

2空白标定  取25ml水,加1:1hcl2滴,钡镁混合液(约5—10ml)氨缓冲液5ml,k—b混合指示剂1小勺(约0.1g),摇匀后用edta标准液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色,记录edta溶液的用量(v4)。

3土壤浸出液中ca2++mg2+合量的测定  见1—8.6,记录edat溶液的ml数(v1)。结果计算 硫酸根(mmol1/2so4/kg)= 2m(v4+v1-v3)/w×100 w—与吸取浸出液相当的土样重(g)。

m—edta标准溶液的浓度mol/l。

1—8.6  钙和镁离子的测定 方法原理  edta能与多种金属阳离子在不同的ph条件下形成稳定的络合物,而且反应与金属阳离子的价数无关。用edta滴定钙、镁时,应首先调节待测液的适宜酸度,然后加钙、镁指示剂进行滴定。

在ph10并有大量铵盐存在时,将指示剂加入待测液后,首先与钙、镁离子形成红色络合物,使溶液呈红色或紫红色。当用edta进行滴定时,由于edta对钙、镁离子的络合能力远比指示剂强,因此,在滴定过程中,原先为指示剂所络合的钙、镁离子即开始为edta所夺取,当溶液由红色变为兰色时,即达到滴定终点。钙、镁离子全部被edta络合。

在ph12,无铵盐存在时,待测液中镁将沉淀为氢氧化镁。故可用edta单独滴定钙,仍用酸性铬蓝k—萘酚绿b作指示剂,终点由红色变为兰色。

试剂  (1)0.01mol/ledta标准溶液:称取3.720克edta二钠盐溶解于无二氧化碳的蒸馏水中,微热溶解,冷却后定容到1升,再用标准钙标定。

(2)氨缓冲液:称取氯化铵33.75克,溶于150毫升无二氧化碳蒸馏水中,加浓氢氧化铵(比重0.90)285毫升混合,然后加水稀释至500毫升,此溶液ph为10。

(3)k—b指示剂:先称取50克无水硫酸钾放在玛瑙研钵中研细,然后分别称取0.5克酸性铬蓝k,1克萘酚绿b,放于玛瑙研钵中,继续进行研磨,混合均匀。

(4)铬黑t指示剂:0.5克铬黑t与100克烘干的nacl共研至极细,贮于棕色瓶中。

(5)钙指示剂:0.5克钙指示剂(c21h14o7n2s)与50克nacl研细混匀,贮于棕色瓶中。

(6)2mol/lnaoh溶液:0.8克naoh溶于100ml无二氧化碳水中。

操作步骤 1  ca2++mg2+合量的测定:吸取待测液25.00ml于150ml三角瓶中,加ph10氨缓冲液2ml,摇匀后加k—b指示剂或铬黑t指示剂1小勺(约0.1克),用edta标准溶液滴定至由酒红色突变为纯蓝色为终点。记录edta溶液的用量为v1。

2  ca2+的测定:另吸取土壤浸出液25ml于三角瓶中,加1:1hcl1滴,充分摇动煮沸1分钟赶出co2,冷却后,加2mol/lnaoh2ml,摇匀,用edta标准溶液滴定,接近终点时须逐滴加入,充分摇动,直至溶液由酒红色突变为纯蓝色,记录edta溶液的体积为v2。

结果计算 土壤钙,mmol1/2ca2+/kg=2×v2/w×100 ca2+,%=ca2+,mmol1/2ca2+/kg×0.0200 土壤镁,mmol1/2mg2+/kg=2m(v1-v2)/w×100 mg2+,%=mg2+,mmol1/2mg2+/kg×0.0122 式中:v1和v2—滴定(ca2++mg2+)和ca2+时所消耗的edta标准液ml数;

m—edta的摩尔浓度,折合为1/2ca2+或1/2mg2+摩尔浓度时须乘2;

w—与吸取浸出液相当的样品重(g) 0.0200和0.0122—ca2+和mg2+摩尔质量,mg/mmol。

1—8.7  钠和钾离子的测定 方法原理  待测液在火焰高温激发下,辐射出钾、钠元素的特征光谱,通过钾、钠滤光片,经光电池或光电倍增管,把光能转换为电能,放大后用微电流表指示其强度;
从钾钠标准液浓度和检流计读数作的工作曲线,即可查出待测液的钾、钠浓度,然后计算样品的钾、钠含量。

主要仪器:火焰光度计 试剂:na、k混合标准液:先分别配制1000mg/lna和k的标准溶液,然后配成混合标准溶液。1000mg/lna标准溶液;
2.542gnacl(二级,105℃   烘干),溶于少量水中,定容至1升。1000mg/lk标准溶液:1.907gkcl(二级,105℃烘干),溶于少量水中,定容至1升。将1000mg/lna和k标准溶液等体积混合,即得500mg/l的na、k混合液,贮于塑料瓶中,应用时配制成0,5,10,20,30,50,70mg/l的na和k混合标准系列溶液。

操作步骤:将配制好的na、k混合标准系列溶液在火焰光度计上分别测定na和k的发射光强度,以水为空白参比液,分别绘制na和k的工作曲线。

吸取土壤浸出液5.00~10.00ml(视na+含量而定)于25ml容量瓶中,用水定容,用火焰光度计测定na和k的发射光强度。由测得结果分别在na和k工作曲线上查na、k的浓度mg/l。

结果计算 土壤na+,%=查得na浓度mg/l×25/v×5×10-4 na+,mmol/kg=na%×1000/23.0 土壤k+,%=查得k浓度mg/l×25/v×5×10-4 k+,mmol/kg=k%×1000/39.1 式中:v—吸取土壤浸出液的体积(ml);

 25—定容体积(ml);
5—水土比例 10-4—将mg/l换算成%的因数;

23.0和39.1—na+和k+的毫摩尔质量mg/mmol。

    1—9  土壤微量元素的测定   科学研究和生产实践证明微量元素为有机体正常生命活动所必需,在有机体的生活中起着重要作用。土壤和植物中的微量元素都很低,并且这些微量元素在植物体中的缺乏量、适量及致毒量范围很窄,因此微量元素的分析测定工作较常量元素要求更加严格。

1—9.1  土壤有效硼的测定(姜黄素比色法) 方法原理  土样经沸水浸提5分钟,浸出液中的硼用姜黄素比色法测定。姜黄素是由姜中提取的黄色色素,以酮型和稀醇型存在,姜黄素不溶于水,但能溶于甲醇、酒精、丙酮和冰醋酸中而呈黄色,在酸性介质中与b结合成玫瑰红色的络合物,即玫瑰花青苷。它是两个姜黄素分子和一个b原子络合而成,检出b的灵敏度是所有比色测定硼的试剂中最高的(摩尔吸收系数ε550=1.80×105)最大吸收峰在550nm处。在比色测定b时应严格控制显色条件,以保证玫瑰花青苷的形成。玫瑰花青苷溶液在0.0014—0.06mg/lb的浓度范围内符合beer定律。溶于酒精后,在室温下1—2小时内稳定。

主要仪器  石英(或其他无硼玻璃);
三角瓶(250或300ml)和容量瓶(100ml,1000ml);
回流装置;
离心机;
瓷蒸发皿(φ7.5cm);
恒温水浴;
分光光度计;
电子天平(1/100)。

试剂 (1)95%酒精(二级);

(2)无水酒精(二级);

(3)姜黄素—草酸溶液:称取0.04g姜黄素和5g草酸,溶于无水酒精(二级)中,加入4.2ml6mol/lhcl,移入100ml石英容量瓶中,用酒精定容。贮存在阴凉的地方。姜黄素容易分解,最好当天配制。如放在冰箱中,有效期可延长至3—4天。

(4)b标准系列溶液:称取0.5716gh3bo3(一级)溶于水,在石英容量瓶中定容成1升。此为100mg/lb标准溶液,再稀释10倍成为10mg/lb标准贮备溶液。吸取10mg/lb溶液1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ml,用水定容至50ml,成为0.2,0.4,0.6,0.8,1.0mg/lb的标准系列溶液,贮存在塑料试剂瓶中。

(5)1mol/lcacl2溶液:称取7.4gcacl2·2h2o(二级)溶于100ml水中。

操作步骤 1 待测液制备:称取风干土壤(通过1mm尼龙筛)10.00g于250ml或300ml的石英三角瓶(或塑料瓶)中,加20.0ml无硼水。连接回流冷凝器后煮沸5分钟整,立即停火,但继续使冷却水流动。稍冷后取下石英三角瓶。放置片刻使之冷却。倒入离心管中,加2滴1mol/lcacl2溶液以加速澄清(但不要多加),离心分离出清液(或过滤到塑料杯中)。

2 测定:吸取1.00ml清液,放入瓷蒸发皿中,加入4ml姜黄素溶液。在55±3℃的水浴上蒸发至干,并且继续在水浴上烘干15分钟除去残存的水分。在蒸发与烘干过程中显出红色,加20.0ml95%酒精溶解,用干滤纸过滤到1cm光径比色槽中,在550nm波长处比色,用酒精调节比色计的零点。假若吸收值过大,说明b浓度过高,应加95%酒精稀释或改用580或600nm的波长比色。

3 工作曲线的绘制:分别吸取0.2,0.4,0.6,0.8,1.0mg/lb标准系列溶液各1ml放入瓷蒸发皿中,加4ml姜黄素溶液,按上述步骤显色和比色。以b标准系列的浓度mg/l对应吸收值绘制工作曲线。结果计算:有效b,mg/l=c×液土比 式中  c—由工作曲线查得b的mg/l数;
液土比—浸提时,浸提剂毫升数/土壤克数。  1—9.2  土壤有效钼的测定(kcns比色法) 方法原理  在酸性溶液中,硫氰酸钾(kcns)与五价钼在有还原剂存在的条件下形成橙红色络合物m0(cns)5或[m0o(cns)5]2-,用有机溶剂(异戌醇等)萃取后比色测定。此络合物最大吸收峰在波长470nm处,摩尔吸收系数ε470=1.95×104。

由于反应条件不同,可能形成颜色较深的其它组成的络合物,因此,对显色的条件必须严格遵守。溶液的酸度和kcns的浓度都影响颜色强度和稳定性。hcl浓度应小于4mol/l,kcns浓度应保持至小0.6%。

主要仪器  往复振荡机;
高温电炉;
125ml分液漏斗;
振荡机;
分光光度计;
石英或硬质玻璃器皿。

试剂:(1)草酸—草酸铵浸提剂:24.9克草酸铵(nh4)2c2o4·h2o,二级)与12.6克草酸(h2c2o4·2h2o,二级)溶于水,定容成1升。酸度应为ph3.3,必要时在定容前用ph计校准。所用草酸铵及草酸不应含钼。

(2)6.5mmol/l盐酸:用重蒸馏过的盐酸配制。

(3)异戊醇—ccl4混合液:异戊醇[(ch3)2ch·ch2·ch2·oh,二级],加等量(体积计)ccl4(二有)作为增重剂,使比重大于1。为了保证测定结果的准确性,应先将异戊醇加以处理:将异戊醇盛在大分液漏斗中,加少许kcns和sncl2溶液,振荡几分钟,静置分层后弃去水相。

(4)柠檬酸(二级) (5)20%kcns溶液:20克kcn溶于水,稀释至100ml。

(6)10%sncl2·2h2o溶液:10克未变质的sncl2·2h2o溶解在50ml的浓hcl中。加水稀释至100ml,由于sncl2不稳定,应当天配制。

也可以用金属锡配制:将5.3克薄锡片溶于20ml浓hcl中,加热至完全溶解(不要使溶液蒸发)迅速用无离子水稀释至100ml。也可在前一天晚上溶解锡,不必加热,但要使小块的锡留在管底,不要用水稀释;
放置过夜,使锡片缓缓溶解,翌日早稀释至所需浓度。

(7)0.05%fecl3·6h2o溶液:0.5克fecl3·6h2o(二级)溶于1升6.5mol/lhcl中。

(8)1mg/lmo标准液:0.2522克钼酸钠(na2moo4·2h2o;
二级)溶于水。加入1ml浓hcl(一级),用水稀释成1升,成为100mg/lmo的贮备标准液。吸取5ml贮备标准液准确稀释至500ml,即为1mg/lmo的标准溶液。

操作步骤 1待测液制备:称取风干土壤(通过1mm尼龙网筛)25.00g盛于500ml三角瓶中加250ml草酸一草酸铵浸提剂。加瓶塞后在往复振荡机上振荡8小时或过夜。过滤,滤纸事先用6mol/lhcl洗净。过滤时弃去最初的10—15ml滤液。

2测定:取200ml滤液(含钼量不超过6ug)在烧杯中。继续蒸发至干。加强热破坏部分草酸盐后,放于高温电炉中450℃灼烧,破坏草酸盐和有机物。冷却后加10ml6.5mol/lhcl溶解残渣。放于125ml分液漏斗中。加水至体积约为45ml。

加1克柠蒙酸和2—3ml异戊醇—ccl4混合溶液,摇2分钟,静置分层后弃去异戊醇…ccl4层,加入3mlkcns溶液,混合均匀,这时红色逐渐消失,准确地加入10.0ml异戊醇混合液,摇动2—3分钟。静置分层后,用干滤纸将异戊醇层过滤到比色杯中,在波长470nm处比色测定。

3工作曲线的绘制:吸取1mg/lmo标准溶液0,0.1,0.3,0.5,1.0,2.0,4.0,6.0ml分别放入125ml分液漏斗中,各加10ml0.05%fecl3溶液。按上述步骤萃取和比色(系列比色液的浓度为0—0.6mg/lmo),绘制工作曲线。

计算结果 有效钼,mg/kg=c×显色液体积×分取倍数/w 式中  c—由工作曲线查得比色液mo的mg/l数;

显色液体积10ml;

分取倍数—浸提时所用浸提剂体积/测定时吸取浸出液体积=250/200;

w—土壤样品重量=25g 1—9.3  土壤中铜、锌、锰、铁的测定 采用原子吸收分光光度法测定土壤中cu、zn、mn、fe,方法迅速、准确,并且可以采用一次处理样品,使用统一工作曲线,测定cu、zn、mn、fe四个元素。

方法原理  原子吸收分光光度法测定cu、zn、mn、fe的灵敏度很高,使用乙炔一空气火焰时,在每种元素的共振线测定,无干扰现象。浸出液或消化液可直接上机测定。

主要仪器  恒温振荡机;
高温电炉;
原子吸收分光光度计。

试剂 (1)硝酸、盐酸、氢氟酸优级纯试剂。

(2)    高氯酸、优级纯试剂稀释为60%。

(3)    (3)dtpa浸提剂  1.967gdtpa溶于14.92g三乙醇胺和少量水中;
再将1.47gcacl2·2h2o溶于水后,一并转入1升容量瓶中,加水至约950ml,用6mol/lhcl调ph至7.30,最后加水至刻度。

(4)    铜标准贮备液(100mg/l):称取0.1000g纯金属铜溶解于20ml1:1hno3;
移入1升容量瓶中,加水定容至刻度。

(5)锌标准贮备液(500mg/l):称取0.5000g纯金属锌,用20ml1:1hcl溶解,移入1l容量瓶中,加水定容至刻度。

(6)锰标准贮备液(1000mg/l):称取1.000g纯金属锰,用20ml1:1hno3溶解,移入1l容量瓶中,加水定容至刻度。

(7)铁标准贮备液(1000mg/l):称取1.000g纯金属铁,溶解于20ml1:1hcl中,加热助溶,移入1l容量瓶中加水定容至刻度。

操作步骤 (1)土壤全量cu、zn、mn、fe的测定:,放入铂坩埚,加浓hno317ml,60%hclo45ml,在电炉上小火加热,至溶液约剩5ml后取下冷却。加hf5ml,继续消煮,蒸发至干,再加hf3ml消煮至冒微量白烟为止。若消化不完全,可再加hf消煮。用1:2hcl溶解,然后用热水洗入100ml容量瓶中,定容后过滤;
用原子吸收分光光度计分别测定cu、zn、mn、fe,记录测定数据。

(2)土壤有效cu、zn、mn、fe测定:于125ml三角瓶中,加入0.05mol/ldtpa溶液25ml,振荡1h后过滤于三角瓶中,用原子吸收分光光度计分别测定cu、zn、mn、fe,记录测定数据。

同时用标准贮备液稀释为所要求的系列标准溶液,分别测定并绘制统一曲线图。

结果计算 cu、zn、mn或femg/kg=查得样品在曲线上浓度mg/l/样品重(g)×取用倍数。

  1—10  土壤酸碱度的测定   ph是土壤重要的基本性质,也是影响肥力的因素之一。它直接影响土壤养分的存在状态、转化和有效性。ph值对土壤中氮素的硝化作用和有机质的矿化等都有很大的影响,因此对植物的生长发育有直接影响。在盐碱土中测定ph值,可以大致了解是否含有碱金属的碳酸盐和发生碱化,作为改良和利用土壤的参考依据,同时在一系列的理化分析中,土壤ph与很多项目的分析方法和分析结果有密切的联系,也是审查其他项目结果的一个依据。

1—10.1  混合指示剂比色法 方法原理:利用指示剂在不同ph的溶液中显示不同颜色的特性。因而可根据指示剂显示的颜色确定溶液的ph值。

主要仪器:白瓷板(或石蜡浸纸和聚乙烯薄膜);
玛瑙研钵。

试剂:ph4—11混合指示剂:称0.2g甲基红,0.4g溴百里酚蓝,0.8g酚酞在玛瑙研钵中混合研匀,溶于400ml95%酒精中,加蒸馏水580ml,用0.1mol/lnaoh调至ph=7(草绿色),定容至1升。此指

土壤实验报告篇三

青岛农业大学

学生姓名:

组 长:

实习组员:

实习时间:

一、目的要求:

1. 了解当地土壤的分布规律及其形成条件、形成过程、土壤性状、开发利用改良。

2.掌握土壤的野外调查研究的基本方法,掌握土壤剖面形态特征和自然条件的观察、描述、记载方法,为今后专业调查打下基础。

3.进行地形地貌母质的观察与描述,使学生了解土壤与自然环境条件及植物生长的关系。

4.初步学会通过土壤水分物理性质的测定,应用这些数据综合分析、评述土壤的方法。

5. 通过实习验证巩固该学科的理论知识,开阔眼界,增长知识,增强理论联系实际的能力。

6.通过综合实习,增强珍惜、保护和合理开发利用土地资源及生态环境的意识,提高贯彻执行国策、国法的自觉性,提高立志振兴水保学科和发展土壤科学的使命感和责任感,激发学生的国热情。

二、实习内容及日程安排准备阶段:通过对《土壤学》的学习了解了土壤科学的发展史,与土壤有关的地学基础知识,岩石风化和风化产物,土壤形成因素和土壤剖面,土壤有机质,土壤孔性、结构性和耕性,土壤水、气、热状况,土壤胶体与土壤保肥供肥性,土壤酸碱性和氧化还原反应,土壤的发生、分类与分布,以及我国主要土壤类型的成土条件、成土过程、性状和改良利用。掌握土壤物理化学和生物学性质,能分析各种肥力性状之间的相互关系;主要土类的分布规律,形成条件,剖面性质,基本理化性状和利用改良;并能够鉴别出主要的岩石。 土壤学不仅有完整的理论,而且有一整套实验的方法,土壤教学环节中,除包括系统的讲授课时外,实习实验也是重要的一个环节。实习阶段:掌握土壤的野外调查研究的基本方法,掌握土壤剖面形态特征和自然条件的观察、描述、记载方法,为今后专业调查打下基础。 进行地形地貌母质的观察与描述,使学生了解土壤与自然环境条件及植物生长的关系。初步学会通过土壤水分物理性质的测定,应用这些数据综合分析、评述土壤的方法。

总结阶段:

土壤学实习,是土壤学教学的重要环节之一。通过实习,一方面把课堂教学与野外实际结合起来,印证、巩固、充实和提高课堂所学的理论;另一方面通过对野外土壤观察研究,初步掌握土壤调查的基本技能和方法,并通过课程论文写作,培养学生初步科研能力;同时使学生认识到土壤学的重要性并激起学生对土壤学的兴趣和热爱。

三、实习时间:

四、人事组织:

学生分组情况及其名单,组长

五、工具配备:

1实习分组

七、实习区域成土条件

(一)城阳区惜福镇院后村杏园

1、地理位置:城阳区惜福镇院后村杏园,位于城阳区的东部,属于盆地,周围属于耕地,有别墅毛公山为依靠。

2、气候条件:温带季风气候

3、地形:盆地

4、地质简况:大部分以壤土为主,其中含有少量的铁锰锈斑,结构主要为粒状、块状、柱状,干湿度主要有润、稍润,紧实度主要是疏松存在植物根系,空隙有大有小。

5、植被:以禾本科和蔷薇科为主,有大量的杏树为农业利用,大量的苗甸植被。

6、水文条件:地下水,河流水

7、土壤类型简介:棕壤有明显的粘化层,全剖面没有石灰反应,ph5.0-7.0 硅铝率为2.9-3.4,质地偏粘,土壤保持水、肥能力强。壤土由于砂粘性适中,兼有沙土类粘土类的优点,是农业生产上的质地比较理想的土壤,有一定数量的大孔隙,又有相对多的毛孔,故通气透水性良好,可保水保肥,土温比较稳定,粘性不大耕性良好,但泡水后易淀浆板结闭气,不利于植物根系发育和生长。

(二)崂山区王哥庄峡口庙

1、地理位置:位于人工陵地旁,自然剖面,崂山区王哥庄峡口庙。,人工剖面向阳。

2、气候条件:温带季风条件

3、地形:山地

4、地质简况:土壤以棕壤为主,含有少量的铁锰锈斑,形态主要以颗粒状块状为主,干湿度稍润,松紧度有疏松、稍紧,孔隙以小孔隙为主,含有少量的植物根系,存在动物洞穴,但没有侵入体。

5、植被:以树木为主,也存在禾本科

6、水文条件:以天然降水为主

7、土壤类型简介:以棕土为主有明显的粘化层,沙砾较多,土壤疏松,适宜林业发展,土壤持水肥能力强,适宜多种旱作物和果树,应用上应注意发展灌溉保持水土,培养地力。

(三)城阳区棘洪滩水库前

1、地理位置:东经120度13分,北纬36度21分,是引黄济青工程的惟一调蓄水库,位于胶州市、即墨市和城阳区交界处,库区面积达14.422平方公里,围坝长14.277公里,设计水位14.2米,总库容1.46亿立方米,建设资金1.4亿元。

2、气候条件:温带季风条件

3、地形:平原

5、植被:以树木为主,有大量麦田

6、水文条件:地下水,河流水

7、土壤类型简介:棕壤有明显的粘化层,全剖面没有石灰反应,ph5.0-7.0 硅铝率为2.9-3.4,质地偏粘,土壤保持水、肥能力强。壤土由于砂粘性适中,兼有沙土类粘土类的优点,是农业生产上的质地比较理想的土壤,有一定数量的大孔隙,又有相对多的毛孔,故通气透水性良好。

实习报告 学院:资源与环境学院 专业:农业资源与环境

班级:20xx级1班

姓名:张裕坤

指导老师:张民 陈宝成土壤资源利用实习报告

实习人:张裕坤

学号:20116168

年级:20xx级资环1班

一、实习目的

教学实习是课程理论联系实际的重要环节,通过教学实习,巩固和加深对课堂理论的理解和掌握。本次实习,主要是针对山东省内典型土壤:棕壤、褐土、潮土等进行实地调查勘测,动手进行土壤剖面的挖掘、修理、观察并确定土壤理化性质,了解各种土壤的成土条件、成土过程、土壤属性等,分析土壤肥力特点及改良措施;观察岩溶地貌特点、形成条件、溶洞特点及形成原因等。要求熟悉土壤调查野外工作的方法、步骤,掌握野外调查的技能,学会资料整理和分析方法,掌握工作总结和实习报告的编写方法。具体要认识实习区的地质概况、鉴定常见的岩石、学会使用几种野外工作需要的仪器、调查观测土壤成土条件、成土过程、土壤属性,分析生产中存在的问题,提出合理的利用及改良途径,并编写实习报告。

二、实习计划

(一)分组情况

为方便调查实习,我们班人员分成若干小组,我们是第一组。组长:蔚薇;组员:王怀超、赵伟烨、张作键、樊晶晶、张静、潘瑞娜。

(二)日程安排

5月12日上午:实习前安全培训;了解实习的概况,明确目的要求,观看全国土壤幻灯片。进行必要的法制教育、安全教育,使我们树立集体主义观念,培养守纪律、讲秩序的良好习惯,提高安全意 识和自救、互助能力,并签署安全教育记录。下午:各班级派代表领取实习所需要的工具。

5月13日下午:在南校区试验田进行农业耕作土壤剖面的挖掘、修理和观察。掌握土壤剖面的挖掘,修理方法,分析该地区土壤利用情况及改良措施。5月14日上午:参观沂源地区特殊地貌——溶洞“九天洞”,观察岩溶地貌特点,形成原因。下午:观察鲁山地区棕壤、褐土形成条件、研究其发育过程、土壤属性及理化性质,分析土壤肥力特点及利用和改良措施。 5月15日:调查黄河济南段潮土性质,判断生产能力,进行土壤样品的采集工作,含水量的判断以及性质的分析等。

三、 实习内容

(一)试验田农耕土壤剖面的挖掘和观察

1、土壤剖面简介 土壤剖面指从地表到母质的垂直断面。不同类型的土壤,具有不同形态的土壤剖面。土壤剖面可以表示土壤的外部特征,包括土壤的若干发生层次、颜色、质地、结构、新生体等。在土壤形成过程中,由于物质的迁移和转化,土壤分化成一系列组成、性质和形态各不相同的层次,称为发生层。发生层的顺序及变化情况,反映了土壤的形成过程及土壤性质。

2、田间土壤剖面点的选择和挖掘 选择方法:

(1)代表性 (2)典型性

(3)均匀性挖掘:

①长1.5-2m,宽1-1.5m,深1.5m或到母质或到地下水

②观察面向阳。

③表土和底土分开放置。

④观察面上部不应堆土和站立走动。

⑤垄作田,观察面应和垄垂直。

⑥深剖面可修筑台阶

3、土壤剖年性质记录

水量约8%-9%,有细植株根系,孔隙度大,为轻壤,无石灰反应。

无石灰反应。

有砖头、塑料袋等侵入体,有蚯蚓等土壤生物。

状况为润,无石灰反应,孔隙较少。

(二)沂源地区岩溶地貌的观察

1、沂源地区简介

霜期189天。

2、岩溶地貌

岩溶地貌又称喀斯特地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

岩溶地貌的形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。石灰岩的主要成分是碳酸钙(caco3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[ca(hco3)2],后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。

(三) 鲁山地区褐土和棕壤的剖面观察

1、鲁山简介

2、鲁山褐土土壤剖面的观察褐土,半湿润暖温带地区碳酸盐弱度淋溶与聚积,有次生黏化现象的带棕色土壤,又称褐色森林土。在中国,分布于关中、晋东南、豫西以及燕山、太行山、吕梁山、秦岭等山地低丘、洪积扇和高阶地,水平带位处棕壤之西,垂直带则位于棕壤之下,常呈复域分布。

(1)主要特征

褐土的表土呈褐色至棕黄色;剖面中、下部有粘粒和钙的积聚;篇三:农场实践心得 农场实践心得在这学期的的农场实践中我们学习了园艺场选址与建园、砧木的选择与移栽、果树的冬季施肥以及核果类、仁果类和柑橘类果树的冬季修剪,虽然实践过程中又苦又累,但让我们逐步了解了我们的专业知识,接触了园艺实践中的一些重要的的操作技术。

(一)果园建园:

面积适宜的土地建园

疏松土壤,并进行晒田。

壤与肥料中分混匀吧。我们使用的是复合肥,每一方土地施用半斤。

(二)砧木的选择与移栽

1.选择砧木:嫁接用的砧木,要选择生育健壮,根系发达,抗性好,与接穗具有较强亲和力的树种苗木作砧木。我们选择的是大山里野生的毛桃砧木和梨树的砧木。

3.砧木移栽:我们的一方土栽约300棵苗,每排10~12棵。移栽时不用埋的太深。移栽完后要浇定根水。

(三)果园的冬季施肥

1.挖施肥圈:在树干的滴线处挖施肥圈(实际离上一个施肥圈15~20cm处),深约15cm。

3.施有机肥:每棵树一桶,用锄头勾施均匀

(四)果树的冬季修剪

2.仁果类果树修剪(梨树为例): 修剪方法:回缩,短截,抽枝,长放 主要修剪原则:基本与桃树修剪相同,但是不需要枝枝修剪,对不影响树形,不遮挡光线的纸条可进行长放,减弱其生长势。 3,柑橘类果树修剪(橙树为例) 修剪方法:冬季修剪只修剪交叉叶,有病虫害的叶片,也可按照“五抽二”“三抽一”的精细修剪方式疏剪叶片,降低叶片密度 以上的`一些操作技术即我在本学期实践中的收获,虽然不能保证能记住汤老师讲诉的所有内容,但我们在实践中多多少少有些收获,至少我们的知识不再是只停留在书上,至少我们体会过了手被锄头磨出茧子,爷们儿般的施农家肥,下雨天去种苗,爬上树去修枝,累是累,但抑是收获。想想我们下学期还会有实践吧,加油。

目 录

1 土壤

1.1土壤样品制备

土壤样品采集就不说了,根据研究目的,采样方法也各不相同。下面介绍的是针对实验中的样品制备方法。

在所有土壤实验开始之前,都要先进行相应样品的制备。师兄师姐们不止一次提过,研究生刚入学应该每人发一件白大褂和一根擀面杖。做土壤侵蚀研究的怎么能不会磨土呢?土样经风干后,用木棍碾碎,然后过2mm筛,剩下的砾石称重。这一部分样品可以直接进行ph值和土壤机械组成的测定。对于不同的土壤指标,所需制备的样品粒径是不相同的。速效养分的测定往往不能研磨过细,因为这样土壤矿物晶粒会遭到破坏,使得分析结果偏高。全量养分则相反,磨细一些可以使样品更易分解或熔化,有益于测定。对于土壤硝态氮和铵态氮这类指标,则不能风干,而是采样后直接经2mm筛,然后冷冻保存,尽快测定。根据目前实验室所采用的比较成熟的方法,测试不同指标所需的土壤用量和粒径如下表所示。注意,这里的用量是以我测的北京褐土为标准,测部分指标的时候根据养分含量需要适当调整用量。

表1 测试不同指标对应粒径及用量

指标 状态 粒径 (mm) 用量 (g)

ph

机械

有机质 全n

组成

风干 0.149 0.5

风干

全p 风干

全k 碱解n 有效p 速效k nh4-n no3-n 风干

风干 0.25 2

风干 1 2.5

风干 1 5

新鲜 2 10

新鲜 2 20

风干 风干 2 10

2 30

0.149 0.149 0.149 1

0.1

0.1

1.2土壤ph值测定——电位法

1.原理

烧杯、移液管或小量筒、搅拌器、ph计、滤纸 3. ph计标定

和天平一样,在用ph计测定前,必须先用标准溶液进行标定。市场上可以买得到现成的标准试剂,一般包括3种,ph值分别为4.01的邻苯二甲酸氢钠,6.87的磷酸氢二钠+磷酸二氢钠,9.18的四硼酸钠。将对应的基准试剂用小漏斗冲入250ml的容量瓶中,加入一些蒸馏水,不停地摇晃,直至充分溶解后定容至标线就可以了。这些基准试剂在不同温度下的ph值略有不同,具体见表2。标定时一般采用两种缓冲溶液就够了,两点能够确定一条直线嘛。当待测液为碱性时,采用ph6.87和ph9.18两种缓冲溶液标定即可;当待测液为酸性时,则采用4.01和6.87两种标准液。

不同的ph计,其标定方法略有不同,使用前要仔细阅读说明书,下面就以现在实验室常用的方舟phs-3c+酸度计为例进行介绍。

4.1称取通过2mm孔径筛的风干土壤10.0g于50ml高型烧杯中,称这个土的时候用精度为0.1或0.01g的天平就足够了,用移液管或小量筒加入25 ml蒸馏水。将烧杯置于搅拌器上。搅拌子用蒸馏水冲洗干净,并用滤纸擦干后放入烧杯中。用秒表开始计时,搅拌1min,使土粒充分分散。

4.2用塑料镊子取出搅拌子,因为里边是带磁性的,很容易在表面占有灰色的脏物。建议先用滤纸擦干后在放入一旁准备好的蒸馏水中。浸泡后取出,用蒸馏水冲洗、滤纸擦干,进行下一轮的搅拌。

4.3搅拌完成后,静置30min,其实我也不明白为什么要静置,因为这一款ph计需要不停搅动让其稳定。

4.4将电极插入待测液中,注意电极不能触及烧杯底或壁。轻轻摇动使电极与待测液充分接触,直到读数稳定记下对应数字。最烦人的事情就在此了,读数可能很久都稳定不下来,你就认命地摇吧。一般它30s读数不变我就从了。如果读数一直稳定不下来,你实在烦的不行了,就用标准缓冲溶液再标定一次,貌似有一点收效。这是师兄的经验,我没有验证过。

4.5测完一个样品后,取出电极,仍然是蒸馏水洗涤,滤纸条吸干,然后进行下一轮测定。全部样品测完,仍需洗涤、吸干,然后插入3mol/l的氯化钾(kcl)溶液中保养,就是套在电极上的那个小杯子。保养液怎么配,自己算吧,初中化学这是,反正可以很负责任地说,kcl很好溶解。

表2 标准缓冲溶液在不同温度下的变化

1.3有机质——重铬酸钾法

1.原理

测有机质还蛮快的,系里的硬质试管少说有一百来根吧。虽然每一次消煮只能测6个左右,但每次只要煮上5分钟,然后集中滴定或者找人配合同时滴定,速度会很快的。有机质测定的原理是:土壤中的有机碳在高温下会被重铬酸钾氧化,多余的重铬酸钾以邻菲罗琳为指示剂,用硫酸亚铁滴定,用消耗的重铬酸钾体积计算出被氧化的有机碳的量。有机质的含碳量一般为58%,所以用有机碳结果乘以1.724,即为土壤有机质的含量。具体的反应式如下。

消煮反应:

邻啡罗啉:氧化态(无色)→还原态(棕红色) 2.主要仪器

硬质试管、移液管(移液枪)、油浴锅、三角瓶、酸式滴定管 3.试剂

3.1重铬酸钾标准溶液(1/6k2cr2o7为0.8mol/l):称取39.2245g烘干的重铬酸钾(k2cr2o7)溶解于水中,加热溶解,冷却后用蒸馏水定容至1l。重铬酸钾必须称取准确,后边要用它来标定硫酸亚铁的浓度。

3.2邻菲罗啉指示剂:称取1.485g邻菲罗啉(c12h8n2·h2o)及0.695g硫酸亚铁(feso4·7h2o)溶于100ml水中,贮于棕色瓶中。

3.1称取通过0.149mm孔径筛的风干土样0.5000g放入硬质试管中,用移液管或移液枪依次加入5ml重铬酸钾标准溶液和5ml浓硫酸,轻轻摇匀。注意,一定要摇匀,让土粒和试剂充分混合,否则消煮不完全。

3.2将油浴锅加热至185~190℃,待温度稳定下来后,将试管插入带网孔铁丝笼中,管口放一小漏斗(用以冷凝蒸出的水汽,减少蒸发),放入油浴锅中。漏斗可重复使用,用蒸馏水冲洗干净后稍晾一会即可,一般一批样品只有4~6个,再加1~2个空白和重复,一共8根试管,置于铁丝笼的中部。

3.3把铁丝笼上下摇动或转动几次,使温度均匀,此时温度下降至170~180℃,从试管内液体开始翻动起计算,沸腾5min。消煮完成后立即把铁丝笼提起,稍停,使油沿管壁留下,然后放在托盘上。可以在托盘内铺上报纸,当试管从油浴锅中取出之后,放在托盘之上,以免蜡油溅在别处,不易去除。将试管取下,用纸擦去表面油质,消煮好的溶液颜色是黄橙色或带绿色,若是以绿色为主,说明重铬酸钾用量不足,应调整土样质量后重做。 3.4用蒸馏水将试管中的消煮液洗入250毫升的三角瓶中,洗液体积保持60—70毫升,冷却,加邻菲罗啉指示剂3滴,将0.2mol/l的 feso4溶液加入酸式滴定管中进行滴定,颜色由桔黄-草绿-深绿-棕红色即为终点。记录feso4用量。

黑龙江八一农垦大学农学院

教师

专业

年级

学号

姓名

中国·黑龙江·大庆

年月日

实验一 土壤吸湿水含量的测定

实验目的

实验材料、试剂及仪器设备

实验结果

实验方法步骤

实验结果讨论

教师评语

成绩

教师签字:

2 年 月 日

实验二 土壤有机质含量的测定

实验目的

实验材料、试剂及仪器设备

实验结果

实验方法步骤

实验结果讨论

教师评语

成绩:

教师签字: 4 年 月 日

土壤实验报告篇四

土壤容重又叫土壤的假比重,是指田间自然状态下,每单位体积土壤的干重,通常用g/cm3表示。土壤容重除用来计算土壤部孔隙度外,还可用于估计土壤的松紧和结构状况。本实验要求学生学习土壤寄人篱下的测定方法,掌握环刀法测定土壤容重的原理及操作步骤,掌握用容重数值计算土壤孔隙度的方法。

用一定容积的钢制环刀,切割自然状态下的土壤,使土壤恰好充满环刀容积,然后称量并根据土壤自然含水率计算每单位体积的烘干土重即土壤容重。

容积为100立方厘米的钢制环刀。

削土刀及小铁铲各一把。

感量为0.1及0.01的粗天平各一架。

烘箱、干燥器及小铝盒等。

在室内先称量环刀(连同底盘、垫底滤纸和顶盖)的重量,环刀容积一般为100立方厘米。

将已称量的环刀带至田间采样。采样前,将采样点土面铲平,去除环刀两端的盖子,再将环刀(刀口端向下)平稳压入土壤中,切忌左右舞动,在土柱冒出环刀上端后,用铁铲挖周围土壤,取出充满土壤的环刀,用锋利的削土刀削去环两端多余的土壤,使环刀内的土壤体积恰为环刀的容积。在环刀刀口垫上滤纸,并盖上底盖,环刀上端盖上顶盖。擦去环刀外的泥土,立即带回实验称重。

在紧靠环刀采样处,再采土10-15克,装入铝盒带回实验室内测定土壤含水量。

根据以下公式计算土壤容重:

环刀内干土重(g)=100环刀内湿土重/100土含水率

土壤容重(g/cm3)=环刀内干土重/环刀容积

1)学习并掌握土壤容重、比重、孔隙度及三相比的测定与计算方法; 2)结合实验,加深对土壤容重、比重和孔隙度等量的含义的理解。

二、实验内容和原理

积、重量,以及土壤的重量和其含水量,则可计算出土壤的容重、孔隙度、含水率等指标。

2)原理:各项指标的计算公式:

(1)土壤容重(g/cm)=  烘干后带土环刀重—环刀重

环刀容积

(2)土壤含水率(%)=带土环刀重—烘干后带土环刀重

烘干后带土环刀重—环刀重 (3)土壤孔度(%)= (1— 容重/

比重)x100  (4)土壤比重 = 2.65 (取平均值)

小环刀,手柄,三角铲,游标卡尺,天平(感量0.01),电热恒温烘箱

四、操作方法和实验步骤 步骤:

二、实验内容和原理(必填) 四、操作方法和实验步骤 六、实验结果与分析(必填)

五、实验数据记录和处理 1)记录:

环 刀

平均值 土 壤

2)处理:

(1)土壤容重(g/cm3)=  烘干后带土环刀重—环刀重

环刀容积

(2)土壤含水率(%) =带土环刀重—烘干后带土环刀重

烘干后带土环刀重—环刀重

(4)三相比 = 土壤固相容积率:土壤液相容积率:土壤气相容积率

六、实验结果与分析 1)实验结果:

土壤容重= 1.448 (g/cm);

质量/g 59.65 59.66 59.64 59.65

土壤+环刀/g 165.79

内径/cm 4.270 4.250 4.264 4.261

高/cm 3.54 3.56 3.55 3.55

干燥后/g 142.22

土壤含水率(%)=28.55; 土壤孔度 (%)= 45.36

①土壤容重可以反映土粒排列情况、孔度大小、土壤肥力和耕作管理状况:一般含矿物质多而结构差的土壤(如砂土),土壤容积比重在1.4-1.7之间;含有机质多而结构好的土壤(如农业土壤),在1.1-1.42之间。我组所采样的土壤容重值约为1.448 g/cm3,采集地点为环资实验楼楼下的绿化带中(绿化还未完全长好,土样中较多杂质,下方有石块),由此可见,此地的土壤含有机质较少,结构较差。

②土壤孔度是农业生产中的一个重要参数。土壤孔隙度大小取决于土壤的质地、结构和有机质的含量。一般作物适宜的孔隙度为50%左右。实验结果土壤孔度为45.35%,可知该处土壤孔度较小。

③土壤含水率测定结果为28.55%,根据季节与作物生长状态判断,含水量适合。 总之,由上述分析可得,该处土壤并不是十分理想,不大适合植物生长。

① 在选择实验土壤时,要先判断该土壤是否为田间自然垒结的;取时要用手柄慢慢将整个环刀压入(或敲入)土中,不可压得太实,切勿破坏土壤的自然垒结状态,; ② 挖开环刀周围的土壤,小心取出环刀,切勿使环刀内土块脱落; ③ 小心切除环刀上下的余土,使土壤刚好填满整个环圈; ④ 在取完土壤后回实验室的过程中,不可将之擩平。

土壤容重不仅用于鉴定土壤颗粒间排列的紧实度,而且也是计算土壤孔度和空气含量的必要数据。

测定土壤容重的方法很多,如环刀法、蜡封法、水银排出法等。常用的是环刀法,本法操作简便,结果比较准确,能反映田间实际情况。

方法原理  本法系利用一定体积的环刀切割未搅的自然状态的土样,使土样充满其中,称量后计算单位体积的烘干土重。

操作步骤

1.先在田间选择挖掘土壤剖面的位置,然后挖掘土壤剖面,按剖面层次,分层采样,每层重复3次。如只测定耕作层土壤容重,则不必挖土壤剖面。

2.将环刀托放在已知重量的环刀上,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。环刀压入时要平稳,用力一致。

3.用削土刀托放在已知重量的环刀上,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。环刀压入时要平稳,用力一致。

4.用削土刀切开环刀周围的土壤,取出已装满土的环刀,细心削去环刀两端多余的土,并擦净环刀外面的土。环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。随即称重(精确到0.01g)并记录。

5.同时在同层采样处,用铝盒采样,测定土壤自然含水量。或者直接从环刀筒中取出样品,测定土壤含水量。

结果计算  按下式计算土壤容重。

d=g·100/[v·(100+w)]

式中:d—土壤容重(g/cm3)

g—环刀内湿土重(g)

v—环刀容积(cm3)

w—样品含水量(%)

此法允许平行绝对误差<0.03g/cm3,取算术平均值。

仪器设备  环刀(容积为100cm3)、环刀托、削土刀、小铁铲、铝盒、干燥器、烘箱、天平(感量0.1g和0.01g)等。

土壤孔度与土壤结构、土壤质地及土壤有机质含量有关。它们对土壤的水、肥、气、热状况和农业生产有显著影响。

总孔度的计算

以在没有比重或不用比重值的情况下,直接用容重(d)通过经验公式计算出土壤总孔度(pt%)。

在工作中为了方便起见,可按上式计算出常用容重范围的土壤孔度,查对下表即可。

土壤总孔度查对表

d

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 70.85 70.52 70.19 69.86 69.53 69.20 68.87 68.54 68.21 67.88 67.55 67.22 66.89 66.56 66.23 65.90 65.57 65.24 64.91 64.58 64.25 63.92 63.59 63.26 62.93 62.60 62.27 61.94 61.61 61.28 60.95 60.62 60.29 59.96 59.63 59.30 58.97 58.64 58.31 57.88 57.65 57.32 56.99 56.66 56.33 56.00 55.67 55.34 55.01 54.68 54.35 54.02 53.69 53.36 53.03 52.70 52.37 52.04 51.71 51.38 51.05 50.72 50.39 50.06 49.73 49.40 49.07 48.74 48.41 48.08 47.75 47.42 47.09 46.76 46.43 46.10 45.77 45.44 45.11 44.79 44.46 44.13 43.80 43.47 43.14 42.81 42.48 42.12 41.82 41.49 41.16 40.83 40.50 40.17 39.84 39.51 39.18 38.85 38.52 38.19 37.86 37.53 37.20 36.87 36.54 36.21 35.88 35.55 35.22 34.89 注:表中第一纵行(d值)为容重,第一横行(d值)为容重的第二位小数。

使用上表时,依一般对数表的方法即能查出某一容重的总孔度值,而不需要按经验公式计算。

查表举例:d=0.87时,pt=65.24%

d=1.10时,pt=57.65%

d=1.72时,pt=37.20%

毛管孔度的测定(环刀法)

1.操作步骤

(1)用环刀在野外采取原状土(方法同容重)。

(2)将环刀有孔并垫有滤纸的一端放入盛薄层水的搪瓷托盘内,瓷盘内水深保持在2—3mm内,浸水时间:砂土4—6小时,粘土8—12小时或更长时间。

(3)环刀中土样吸水膨胀后,用刮土刀削去胀到环刀外面的土样,并立即称重,准确至0.1g。

(4)称重后,从环刀中取出4—5g,放入铝盒中,测定土样吸水后的含水率,以换算环刀中烘干土重。

2.结果计算。毛管孔度可用下式计算:

pc%=w/v×100

式中:pc%—土壤毛管孔度(容积%)

w—环刀筒内土壤所保持的水量,相当于水的容积(cm3);

v—环刀筒内容积(cm3)。

本测定进行3—4次平行测定,重复误差不得大于1%,取算术平均值。

pc%=pt%-po%

式中:pc%—土壤通气孔度(%);

pt%—土壤总孔度(%);

po%—土壤毛管孔度(%).

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