壤中油分析仪

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壤中油分析仪相关的厂商

  • 斯卡拉分析仪器(上海)有限公司坐落于上海机器人产业园(富联路858号),专注于研发制造湿化学自动分析仪器,为实验室繁琐的化学分析和检测提供自动化、高效、安全和环保的解决方案。斯卡拉的连续流动分析仪、间断化学分析仪、燃烧法总氮/蛋白质分析仪、总有机碳分析仪和机器人分析仪等都是基于优良的品质和服务。 产品广泛用于水质、土壤、植物、肥料、固废、石化、食品、啤酒和烟草等领域。斯卡拉公司从原材料的选择,产品设计,制造,销售到售后服务全方位的规范化管理。各部门出色的专业人员组成了一个强大的产品开发体系,而每一台分析仪的诞生都是这个体系的结晶。斯卡拉通过不断改进与研发,增添了许多革新产品,以满足现代实验室日益发展的需要。实践证明斯卡拉是现代化实验室最经济可靠的选择。 每台分析仪出厂前的组装和测试均由受过良好培训的应用化学家和工程师来完成,以求达到用户高标准、高精度的要求。 斯卡拉已经有2000多种现成的方法应用于土壤、植物、肥料、固废、水质以及发酵过程和清洁剂、食品、饮料、啤酒、葡萄酒、烟草、制药等行业。为将湿化学自动分析作为一种有效的分析手段推广应用于分析检测领域做出了积极的贡献。
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  • 400-860-5168转1950
    苏州埃兰分析仪器有限公司坐落于风景如画的长江三角洲地区的地理中心,太湖之滨的苏州。是精密分析仪器的制造商,主要从事分析仪器的研发、制造、销售及售后服务。 苏州埃兰分析仪器有限公司是目前国内率先独立研发、生产出符合国际标准ISO8245、中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 821-2005和2010年中国药典的TOC总有机碳分析仪生产厂家。填补了国内高温燃烧氧化-非色散红外法测定总有机碳的空白。Elab系列总有机碳分析仪具有测定线性范围宽、灵敏度高、重现性好等特点,适合测定电子行业用水、电厂用水、医药用水、饮用水、地表水、污水及垃圾土壤中的总有机碳和总氮含量。 公司独立研制、开发生产的Elab9100、Elab7100及Elab5500系列总硫总氮元素分析仪已获得6项国家专利,在世界上首次发明了使用一种进样模式测定所有形态(所有沸点范围)样品的装置,检测器超高的灵敏度和系统测定痕量样品的优良重现性、稳定性使我国的总硫总氮测定水平首次处于世界的前列。 公司以“格守质量保证,持久提供优质产品”为质量方针,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,并严格实施ERP管理。公司产品以其卓越的产品性能、完善的售后服务体系已在全国石油、化工、制药、质检、大学、地质、环保、科研院所及其他领域得到迅速推广,并赢得了用户的一致好评。 我们将不懈努力,不断创新,以更先进的产品和更完美的服务来满足各行各业客户的需求!
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  • 我们是一家全球性的日立公司,通过互联材料分析解决方案帮助我们的客户变得更加成功和可持续,这些解决方案使生产和开发过程更加高效、自动化和绿色,以确保产品质量、安全性和合规性。我们提供实验室级和强大高性能现场检测设备如光电直读光谱仪、X射线荧光光谱(XRF)、X荧光测厚仪(镀层测厚仪)、激光诱导击穿光谱仪(LIBS)、热分析仪、锂电池异物分析仪、油品分析仪、土壤分析仪等。
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壤中油分析仪相关的仪器

  • 斯派超 InfraCal 2水/土壤中油分析仪是土壤及水体中油质和总石油烃现场快速检测的有力工具。InfraCal 2水中油分析仪可快速、准确地测量TOG(总油脂)、FOG(动植物油脂)和TPH(总石油烃类物质)在过程水、工业废水和土壤中的含量。 InfraCal 2型分析仪属于石化行业的标准仪器,用来检测过程水、钻井岩屑或土壤中含油量低于规定限值。产品特点:l 检测速度快,15分钟之内出检测结果;l 可进行亚ppm级测量;l 坚固耐用、便携、简单易用;l 内部数据存储;l 数据可通过USB导出;l 多条校准曲线;l 满足ASTM D7066标准(透射法);l 检测结果符合EPA 1664标准(反射法) 。 应用领域:l 检测海上或陆上石油钻井平台采出水中的油;l 监督炼油厂或工厂的废水排放;l 检测FOG排放水平;l 检查油/水分离系统;l 检测钻井泥浆/岩屑中的含油量;l 检测清洗过的金属部件上的残余油;l 测定回收溶剂的纯度;l 土壤治理中的现场测试。 相关参数:l 光学系统:3.4μm固定波长滤波片及探测器,波数精度±10cm-1;l 外形尺寸:17cm(长) x 19.8cm(宽) x 13.2cm(高);l 重量:2.6千克(净重),3.2千克(包含锂电池);l 显示屏:分辨率为640 x 480的彩色触屏;l 供电电源:110-220V, 50-60Hz,专用AC/DC电源;l 锂电池:18V直流,3.3安培,采用电池供电可连续工作16小时以上l 使用环境:5-40℃,相对湿度低于90%,无冷凝;l 通讯接口:USB,RS232。
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  • InfraCal 2 TRANS-SP是检测水中油、土壤中的TPH(总石油烃)及废水的FOG(脂肪、油和油脂)的理想工具,它符合EPA413.2和418.1 或者 ASTM D7066-04标准方法,使用Freon-113四氯乙烯、AK-225、S-316或者其它红外光谱透明溶液作为萃取溶剂。萃取后的样品存储在10mm光程的石英材质比色皿中,比色皿带密封塞,可以阻止易挥发成分的挥发。检测精度0.1 ppm。InfraCal 2 TRANS-SP使用和InfraCal CVH一样的检测技术,并且增加了诸如数据存储和传输、多校准曲线和密码保护等功能检测参数 水中油最低检测限: 0.1ppm 土壤中油最低检测限: 1ppm 萃取溶剂: 四氯乙烯, S-316, Freon-113 遵循标准: EPA 1664, ISO 9377-2 满足标准: ASTM D7066, EPA 413.2, EPA 418.1产品特色InfraCal分析仪即使在海上石油钻井平台这样的恶劣环境下,仍可以使用10年以上,足见其坚固、耐用性。InfraCal分析过程不超过15分钟,且简单易操作,无需专业人员。它使用红外技术,检测水中油、钻井泥浆或钻屑中的油、土壤中的TPH(总石油烃)及废水中的FOG(脂肪、油和油脂)。工作原理nfraCal TOG/TPH分析仪利用了烃类(比如油和油脂)可以通过某种溶剂或萃取方法从水或土壤中提取出来这一特性。提取的烃类物质可吸收特定波长的红外光能量,吸收的能量与溶剂中油和油脂的浓度成正比。分析仪可以通过校准来直接读出用户所需的检测数据。校准曲线InfraCal TRANS-SP可选配单个或者多个校准曲线。检测结果中油或油脂的含量用浓度水平ppm(或毫克/千克)来表示。编号 出厂校准曲线405-2035-41一条使用S-316 标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。TOG/TPH高浓度S-316水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和2000 mg/kg405-2035-8041 一条使用S-316 标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。TOG/TPH 低浓度和高浓度 S-316水中油校准点: 0.5, 1, 2.5, 5.0, 和 7.5 mg/L水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和2000 mg/kg405-2035-40 一条使用S-316 标油校准的出厂校准曲线,主要适用于主要成分是动植物油的油样。FOG/TOG高浓度S-316水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200mg/L405-2035-一条使用四氯乙烯标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。TOG/TPH 高浓度四氯乙烯水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和2000 mg/kg405-2035-7978 一条使用四氯乙烯标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。TOG/TPH 高浓度和低浓度四氯乙烯水中油校准点: 0.5, 1, 2.5, 5.0, and 7.5 mg/L水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和 2000 mg/kg校准标油编号校准标油403-1080TOG/TPH低浓度S-316 TOG/TPH五点校准法标油:经认证实验室制备的S-316轻质矿物油。包括6瓶标油,检测水中油的标油浓度为0.5mg/L至7.5 mg/L,检测土壤中油的柏油浓度为5mg/kg至75 mg/kg,包括空白溶剂。适用于石油工业中主要测量水或土壤中低浓度石油碳氢化合物的用户。403-1041TOG/TPH高浓度S-316六点校准法标油:经认证实验室制备的用于TOG/TPH 分析的S-316轻质矿物油。检测土壤中油的标油浓度为100 mg/kg(Ppm)、250 mg/kg、500 mg/kg、1000 mg/kg、1500 mg/kg和2000 mg/kg,假定萃取比例为1:1;检测水中油的的标油浓度为10 mg/L(Ppm),25 mg/L,50 mg/L,100 mg/L,150 mg/L和200 mg/L的水,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶4毫升空白溶剂。适用于石化行业中主要测量水或土壤中的高浓度石油碳氢化合物的用户。403-1040FOG/TOG高浓度S-316 TOG/FOG六点校准法标油:由认证实验室按照ASTM7066-04方法制备的S-316,其中异辛烷/辛酸比例为50:50。检测水中油的标油浓度为10 mg/L (ppm), 25 mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L 和 200 mg/L,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶4毫升空白溶剂。适用于非极性(石油)和极性(动植物油脂)碳氢化合物的TOG或FOG测量,如包含动植物油的生活废水或工业废水。403-1079TOG/TPH 低浓度四氯乙烯TOG/TPH五点校准法标油:经认证实验室制备的四氯乙烯轻质矿物油。包含6瓶标油,检测水中油的标油浓度为0.5mg/L至7.5 mg/L,检测土壤中油的标油浓度为5mg/kg至75 mg/kg,包括溶剂空白。适用于石化行业中主要测量水或土壤中低浓度石油碳氢化合物的用户。403-1078TOG/TPH高浓度四氯乙烯六点校准法标油集:经认证实验室制备的用于TOG/TPH 分析的四氯乙烯轻质矿物油。检测土壤中油的标油浓度为100 mg/kg(Ppm)、250 mg/kg、500 mg/kg、1000 mg/kg、1500 mg/kg和2000 mg/kg,假定萃取比例为1:1;检测水中油的标油浓度为10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L和200 mg/L,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶4毫升空白溶剂。适用于石化行业主要测量水或土壤中石油碳氢化合物的用户。配件编号明细403-0013InfraCal分析仪转运箱尺寸:18.5” x 14.6” x 8” 重量:10 lbs.403-1086防尘罩403-00124个10毫米石英试管,带有聚四氟乙烯塞 现场取样工具包 编号取样工具包403-1063水中TOG-TPH现场取样工具包100ml量筒25ml量筒125 ml洗瓶20ml烧杯100ul注射器 一次性吸管(100支)玻璃漏斗177ml量瓶(48个)量瓶盖(48个)硫酸钠,500g硅胶,500g滤纸,100片20ml螺口注射器和针头(100套)403-1010土壤中TOG-TPH现场取样工具包100ml量筒25ml量筒125 ml洗瓶20ml烧杯100ul注射器 一次性吸管(100支)玻璃漏斗40ml样品管(72支)口袋秤样品抹刀硅胶,500g滤纸,100片60ml注射器和柱塞(100套)403-1083亚ppm级含油量水中油现场取样工具包10ml玻璃螺口注射器螺口注射器滤光器(100个)该取样工具包还适用于 403-1063 亚ppm级含油量水中油现场取样参数 类型参数分析波波长/波数3.4 μm, 2930 cm-1电源需求18V直流,3.3A 内置电池组供电电源通用AC/DC重量2.6千克(净重),3.2千克(含锂电池)尺寸(17 cm) x 7.8" (19.8 cm) x 5.2" (13.2 cm)建议操作环境40°F (5°C) – 110°F (40°C)检测范围水0.1-1000+ ppm土壤1-5000+ ppm分析时间10-15分钟,包含提取过程重复精度±0.1 ppm通讯接口USB, RS 232
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  • InfraCal 2 ATR-SP是检测水中油、土壤中的TPH(总石油烃)及废水的FOG(脂肪、油和油脂)的理想工具。它采用己烷、戊烷或Vertrel MCA为萃取溶剂。通过InfraCal 2 ATR-SP获得的检测结果与 EPA 1664方法 一致,因为它们都是基于蒸发技术,来检测残余的油或油脂。该分析仪内置立方氧化锆水平衰减全反射(HATR)不锈钢样品台。InfraCal 2 ATR-SP取代了原来的InfraCal HATR-T2,是全球通用的测定水和土壤中的TOG/TPH的仪器。水中油最低检测限: 0.3 ppm土壤中油最低检测限: 3 ppm满足标准: EPA 1164 & ISO 9377-2溶剂: 戊烷、己烷、环己烷和 Vertrel MCA产品特性随着近海油井的开采,污水处理系统面临的挑战也越来越大。为了保证水的含油量在规定的范围内,定期进行检测是很重要的。红外分析用于近海石油的检测已经有近50年的历史。红外分析是一种公认的含油量测定方法,因为它最不受 采出水 成分变化的影响。对于工业废水 和生活用水处理厂而言,实时监测废水中的FOG含量,有助于避免污染超标或污水溢流。在大多数情况下,若通过实验室分析,废水处理厂需要等待数天甚至数周后才能获得检测结果。现在,使用InfraCal 2,他们只需要15分钟就能得到结果。InfraCal 2增加了一些新特性,比如触屏显示、数据存储和传输、多语言界面和密码保护设置。InfraCal 2内置电池组,方便携带,可连续工作6小时以上。工作原理InfraCal 2 ATR-SP分析仪用于检测水或土壤中的油、油脂和总石油烃,它利用了烃类(比如油和油脂)可以通过适当的溶剂或者提取步骤从水或土壤中提取出来这一特性。提取的烃类物质可吸收特定波长的红外光能量,吸收的能量与溶剂中油和油脂的浓度成正比。分析仪可以通过校准来直接读出用户所需的检测数据。校准曲线InfraCal 2 ATR-SP可选配单个或者多个校准曲线。检测结果中油或油脂以及总石油烃的含量用浓度水平ppm(或毫克/千克)来表示。编号 出厂校准曲线405-2034-44一条高浓度标油出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物的油样。配置仪器包括:内置电池,自动适配器,100 μl注射器,通用电源包含1条水中油的校准曲线,土壤中油的校准曲线可以增加水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150和200 mg/L土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500和2000 mg/kg405-2034-8144包含高低浓度两条出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物的油样。配置仪器包括:内置电池,自动适配器,100 μl注射器,通用电源包含2条水中油的校准曲线,土壤中油的校准曲线可以增加水中油校准点: 0.5, 1, 2.5, 5.0 和7.5 mg/L水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150和200 mg/L土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500 和 2000 mg/kg405-2034-72一条出厂校准曲线,适用于包含动植物油的废水。配置仪器包括:内置电池,自动适配器,100 μl注射器,通用电源包含1条水中油校准曲线水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150和200mg/L校准标油编号校准标油403-1081TOG/TPH低浓度正己烷基总石油烃含量校准标油:经认证实验室制备的正己烷轻质矿物油,包含6瓶标油,检测水中油的标油浓度为0.5mg/L至7.5 mg/L,检测土壤中油的标油浓度为5mg/kg至75 mg/kg,包括溶剂空白。适用于石化行业中主要测量水或土壤中低含量石油烃的客户。403-1044TOG/TPH高浓度正己烷基总石油烃含量校准标油:经认证实验室制备的用于TOG/TPH分析的正己烷轻质矿物油,检测土壤中油的标油浓度为100 mg/kg(Ppm)、250 mg/kg、500 mg/kg、1000 mg/kg、1500 mg/kg和2000 mg/kg,假定萃取比例为1:1;检测水中油的标油浓度为10 mg/L(Ppm),25 mg/L,50 mg/L,100 mg/L,150 mg/L和200 mg/L,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶2毫升空白溶剂。适用于石化行业中主要测量水或土壤中的高浓度石油烃的用户。403-1072TOG/FOG 正己烷校准标油 :由认证实验室制备的50:50大豆油/十六烷己烷矿物质油。检测水中油的标油浓度为10 mg/L (ppm), 25 mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L 和 200 mg/L,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶2毫升空白溶剂。适用于非极性(石油)和极性(动植物油)碳氢化合物的TOG或FOG测量,比如包含动植物油的城市废水或工业废水。配件编号配件403-0013InfraCal分析仪转运箱尺寸:18.5” x 14.6” x 8” 重量10 lbs.403-1086防尘罩现场取样工具包编号现场取样工具包403-1011水中TOG-TPH 检测现场取样工具包100ml量筒25ml量筒125 ml洗瓶20ml烧杯100ul注射器 一次性吸管(100支)玻璃漏斗177ml量瓶(48个)量瓶盖(48个)硫酸钠,500g硅胶,500g滤纸,100片403-1010F土壤中TOG-TPH检测现场取样工具包100ml量筒25ml量筒125 ml洗瓶20ml烧杯100ul注射器 一次性吸管(100支)玻璃漏斗40ml样品管(72支)口袋秤样品抹刀硅胶,500g滤纸,100片60ml注射器和柱塞 (100 套)参数类型参数分析波波长/波数3.4 μm, 2930 cm-1电源需求18V直流,3.3A 内置电池组供电电源通用AC/DC重量2.6千克(净重),3.2千克(含锂电池)尺寸(17 cm) x 7.8" (19.8 cm) x 5.2" (13.2 cm)建议操作环境5°C - 40°C检测范围水0.3-1000+ ppm土壤3-5000+ ppm分析时间10-15分钟,包含提取过程重复精度±0.2 ppm通讯接口USB
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  • 应用丨全自动有机质分析仪测定土壤中的有机质
    土壤有机质是指土壤中来源于生命的物质,主要来源于植物、动物及微生物残体。有机质是衡量土壤肥力高低的重要指标,测量有机质有利于及时了解土壤的物理状况,便于合理施肥、改良土壤、加强土壤环境管理。2022年2月16日,国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,其中有机质是测定项目之一。本文参考NY/T 1121.6-2006《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》采用睿科AT200全自动土壤有机质分析仪实现对大批量土壤的有机质进行测定,土壤质控样实验结果准确度高,精密度好,满足标准质控要求,可以替代人工进行土壤有机质的自动测定。仪器与耗材1.1仪器睿科AT200全自动土壤有机质分析仪1.2耗材搅拌子150 mL带刻度玻璃杯1.3试剂重铬酸钾-硫酸溶液(0.4000mol/L):19.613g优级纯重铬酸钾(120℃烘2h)溶于500mL水中,溶解后少量多次加入500mL浓硫酸(加液时杯子放入水中降温),冷却后用50%硫酸溶液定容至1L,常温保存(低温保存重铬酸钾可能会析出)。硫酸亚铁标准溶液:称取40g硫酸亚铁铵或28g硫酸亚铁溶于800mL水中,缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后用水定容至1L,避光保存。邻菲罗啉指示剂:称取1g硫酸亚铁铵或0.7g硫酸亚铁溶于100mL水中后称1.49g 1,10-菲啰啉溶于硫酸亚铁溶液中,超声溶解后使用,避光保存。土壤质控样1:编号为VIP(T)10219,真值为5.50g/kg(不确定度0.49 g/kg),研制厂家为信阳市中检计量生物科技有限公司。土壤质控样2:编号ERM-510501,真值为10.7g/kg(不确定度1.5 g/kg),研制厂家为坛墨质检科技股份有限公司土壤质控样3:编号为RMU081,真值为51.7g/kg(不确定度4.6g/kg),研制厂家为东莞市精析标物计量科技有限公司。分析步骤2.1标定在同一杯盘上放4个干净空杯子,4滴定位各一个,置于仪器上。仪器方法标定那一栏选择好设定的方法。建立序列,在序列上选择杯子所在杯盘的位置,样品类型选择“标定”,点运行,仪器自动对硫酸亚铁溶液进行标定。2.2测定a) 称取已过0.25mm孔径筛的风干试样0.05g-0.5g(精确至0.0001g)于仪器自带玻璃杯中,杯中加入干净的搅拌子,将杯子放入杯架中,在软件界面建立序列,选中杯子放置在杯架中的位置,选择好样品类型和其他参数,点击预热,仪器预热完成后仪器自动开始测试。b) 方法设置界面如下图所示,可根据实验测试需要自行增减步骤。准确度及精密度实验分别称取3种土壤质控样各0.05g-0.5g于玻璃杯中,每种质控样做6份平行,按照上述方法设置进行有机质测定,实验结果如下表所示。所有测试数据均在质控要求范围内,准确度良好;含量小于10g/kg质控样重复性测试绝对相差≤0.5g/kg,含量10g/kg-40g/kg控样重复性测试绝对相差≤1.0g/kg,含量40g/kg-70g/kg控样重复性测试绝对相差≤3.0g/kg。表-1.土壤质控样准确度及精密度(n=6)注意事项4.1 本方法测试土壤必须是风干过筛样品,且不宜用于测含氯化物较高的土壤。4.2 温度对仪器参数有一定影响,仪器方法中冷却时间的长短受温度影响,冷却时间需需根据不同温度进行调整。建议温度保持在室温25~28摄氏度。4.3 操作过程中不要将头伸入仪器内。4.4 仪器所用试剂中重铬酸钾-硫酸溶液硫酸含量有50%,使用时须小心,且长期使用硫酸溶液对注射器也有一定腐蚀作用,注射器如有损坏需及时更换,测试完成后要对注射器进行排空清洗,不要让硫酸溶液在注射器中过夜。4.5 杯子外壁要洗干净,否则会影响摄像头读取RGB信号进而影响滴定结果;还有杯盖隔一段时间要取出清洗干净再放回抽屉中。4.6 若长时间不用仪器则需要将管路用水清洗干净然后将管路排空。
  • 应用丨全自动有机质分析仪测定土壤中的有机质
    土壤有机质是指土壤中来源于生命的物质,主要来源于植物、动物及微生物残体。有机质是衡量土壤肥力高低的重要指标,测量有机质有利于及时了解土壤的物理状况,便于合理施肥、改良土壤、加强土壤环境管理。2022年2月16日,国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,其中有机质是测定项目之一。本文参考NY/T 1121.6-2006《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》采用睿科AT200全自动土壤有机质分析仪实现对大批量土壤的有机质进行测定,土壤质控样实验结果准确度高,精密度好,满足标准质控要求,可以替代人工进行土壤有机质的自动测定。仪器与耗材1.1仪器睿科AT200全自动土壤有机质分析仪1.2耗材搅拌子150 mL带刻度玻璃杯1.3试剂重铬酸钾-硫酸溶液(0.4000mol/L):19.613g优级纯重铬酸钾(120℃烘2h)溶于500mL水中,溶解后少量多次加入500mL浓硫酸(加液时杯子放入水中降温),冷却后用50%硫酸溶液定容至1L,常温保存(低温保存重铬酸钾可能会析出)。硫酸亚铁标准溶液:称取40g硫酸亚铁铵或28g硫酸亚铁溶于800mL水中,缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后用水定容至1L,避光保存。邻菲罗啉指示剂:称取1g硫酸亚铁铵或0.7g硫酸亚铁溶于100mL水中后称1.49g 1,10-菲啰啉溶于硫酸亚铁溶液中,超声溶解后使用,避光保存。土壤质控样1:编号为VIP(T)10219,真值为5.50g/kg(不确定度0.49 g/kg),研制厂家为信阳市中检计量生物科技有限公司。土壤质控样2:编号ERM-510501,真值为10.7g/kg(不确定度1.5 g/kg),研制厂家为坛墨质检科技股份有限公司土壤质控样3:编号为RMU081,真值为51.7g/kg(不确定度4.6g/kg),研制厂家为东莞市精析标物计量科技有限公司。分析步骤2.1标定在同一杯盘上放4个干净空杯子,4滴定位各一个,置于仪器上。仪器方法标定那一栏选择好设定的方法。建立序列,在序列上选择杯子所在杯盘的位置,样品类型选择“标定”,点运行,仪器自动对硫酸亚铁溶液进行标定。2.2测定a) 称取已过0.25mm孔径筛的风干试样0.05g-0.5g(精确至0.0001g)于仪器自带玻璃杯中,杯中加入干净的搅拌子,将杯子放入杯架中,在软件界面建立序列,选中杯子放置在杯架中的位置,选择好样品类型和其他参数,点击预热,仪器预热完成后仪器自动开始测试。b) 方法设置界面如下图所示,可根据实验测试需要自行增减步骤。准确度及精密度实验分别称取3种土壤质控样各0.05g-0.5g于玻璃杯中,每种质控样做6份平行,按照上述方法设置进行有机质测定,实验结果如下表所示。所有测试数据均在质控要求范围内,准确度良好;含量小于10g/kg质控样重复性测试绝对相差≤0.5g/kg,含量10g/kg-40g/kg控样重复性测试绝对相差≤1.0g/kg,含量40g/kg-70g/kg控样重复性测试绝对相差≤3.0g/kg。表-1.土壤质控样准确度及精密度(n=6)注意事项4.1 本方法测试土壤必须是风干过筛样品,且不宜用于测含氯化物较高的土壤。4.2 温度对仪器参数有一定影响,仪器方法中冷却时间的长短受温度影响,冷却时间需需根据不同温度进行调整。建议温度保持在室温25~28摄氏度。4.3 操作过程中不要将头伸入仪器内。4.4 仪器所用试剂中重铬酸钾-硫酸溶液硫酸含量有50%,使用时须小心,且长期使用硫酸溶液对注射器也有一定腐蚀作用,注射器如有损坏需及时更换,测试完成后要对注射器进行排空清洗,不要让硫酸溶液在注射器中过夜。4.5 杯子外壁要洗干净,否则会影响摄像头读取RGB信号进而影响滴定结果;还有杯盖隔一段时间要取出清洗干净再放回抽屉中。4.6 若长时间不用仪器则需要将管路用水清洗干净然后将管路排空。
  • 土壤养分分析仪器-土壤养分分析仪器-土壤养分分析仪器
    土壤养分分析仪器【选择山东霍尔德电子科技】Soil testing instrument manufacturers为山东霍尔德电子科技新一代仪器生产厂家研发,性能可靠,具有强大的售后保障,为仪器生产优势厂家,能够满足各种检测需求【点击上方进入公司主页可电话咨询】土壤养分分析仪器是在合理施用农家肥的基础上进行的,在开展测土配方工作中,各级农业部门积极引导农民积存农家肥,实施秸秆还田等技术,提高有机肥的利用水平,使土壤养分结构得到改善,耕地质量明显提高。土壤检测仪器技术指标:  1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配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:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量) 一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量) 两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。  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.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)  13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测  14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)  15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)  16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg

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  • 土壤团粒分析仪有哪些特点

    土壤团粒分析仪有哪些特点

    [size=16px]  土壤团粒分析仪有哪些特点  土壤团粒分析仪是用于测量土壤团粒组成和分布的仪器,它有助于了解土壤的物理性质和土壤结构。以下是一些常见的土壤团粒分析仪的特点:  高精度分析:土壤团粒分析仪提供高精度的土壤团粒分析,可以分辨不同团粒粒径的含量,通常以毫米或微米为单位。  多尺度分析:这些仪器通常能够在不同尺度上分析土壤团粒,从粗大团粒到微细颗粒,从而提供更全面的信息。  自动化和高通量:一些现代土壤团粒分析仪具备自动化功能,可以快速分析大量样本,提高工作效率。  样品预处理:土壤团粒分析仪通常可以进行样品的适当预处理,例如去除有机质或颗粒的散度调整,以确保分析的准确性。  数据可视化:这些仪器通常提供数据可视化功能,以便用户能够直观地理解土壤团粒的分布和特性。  数据存储和导出:土壤团粒分析仪通常具有数据存储和导出功能,使用户可以随时检索和分享分析结果。  多种团粒特性测量:除了粒径分布,一些仪器还可以测量土壤团粒的形状、孔隙度、比表面积和密度等特性。  适应不同土壤类型:这些仪器通常可适应不同类型的土壤,包括沙质土壤、壤土和黏土等。  多样化的应用:土壤团粒分析仪广泛用于土壤科学、土壤物理学、农业研究、环境科学、土壤工程和地球科学等领域。  易于操作:尽管这些仪器提供高级功能,但它们通常设计成易于操作,以确保用户能够有效地使用它们。  总之,土壤团粒分析仪是一种重要的土壤分析工具,具有高精度、自动化、多尺度、数据可视化和适应多种应用的特点,有助于研究土壤的物理性质和结构,从而对农业、土壤工程、环境科学和其他领域的决策和研究产生影响。不同型号的土壤团粒分析仪可能具有不同的特点和功能。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310261058149946_7683_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【分享】土壤分析仪的特征及用途简介

    土壤分析仪主要是用于土壤的组成成分或土壤的物理化学性质的分析,并对土壤进行生成发育、肥力演变、土壤资源评价的仪器。土壤分析仪对土壤的分析主要是测定土壤的各种化学成分的含量和某些性质。土壤分析仪具有体积小、重量轻、普通人可手持测量的特点,具有光电比色分析、电极电位分析、电导分析功能。 土壤分析仪可分析出被测土壤中氮、磷、钾三种养分的含量,可对土壤中的金属成份进行检测。土壤分析仪能够对过滤介质进行检测,可对油漆、涂料、和有害废物进行分类,并能够对油和液体中的有害成份进行分析,也可对可对含铅涂料进行检测。 土壤分析仪可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。土壤分析仪可广泛应用于农、林、牧、工业、医疗卫生、教学实验等方面的各种常规比色、PH值、电导、温度的测定,又可用于田间土壤养分速测。

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  • 土壤颗粒分析吸管分析仪 吸管法
    土壤颗粒分析吸管分析仪 吸管法由上海书培实验设备有限公司提供,产品规格齐全,土壤颗粒组成(粒径分布)比重计法测定装置土壤分析土壤颗粒分析(吸管法)测定装置使用说明书型号:FX-1 编号:P880780 土壤基质中含有不同数量的各级土粒,完善的表达方式是用粒径分布曲线,一般用对数坐标。曲线的横坐标为粒径 d(mm),纵坐标为单位质量土样小于某一粒级土粒含量的累积百分数,如以粘土、粉砂壤土和砂壤土为例,图示:一、分析原理 粒径分析目前zui为常用的方法为吸管法和比重计法。吸管法操作虽然繁琐,但精确度较高,计算也比较简单。无论是采用吸管法还是比重计法,土粒的粒径分析大致分为分散、筛分和沉降三个步骤。1、土粒的分散 田间或自然土壤,除风砂土和碱土外,绝大部分或全部都是相互团聚成粒径不同的团粒,微团粒是粘粒直接凝聚而成,粗团粒则主要由腐殖质和某些情况下土壤的石灰物质、游离铁的作用胶结而成。在中性土壤中主要是交换性 Ca2+起作用,在酸性土壤中还有交换性 Al3+的作用,土壤溶液中盐类溶质浓度高也促使粘粒团聚。因此传统的分散处理包括用 H2O2-HCl 处理和添加含 Na+的化合物作为分散剂。H2O2的作用是为了破坏有机质,稀 HCl 的作用是为了溶解游离的 CaCO3和其他胶结剂,并用 H +代换有凝聚作用的 Ca2+、Al3+ 等离子和淋洗土壤溶液中的溶质。交换性 H +也有凝聚作用,必须用分散粘粒的 Na+代换之,所用 Na+的数量不能过多,不能超过土壤的交换量。 凡此种种,不仅手续繁杂费时,且在稀 HCl 淋洗中,也可能淋出一部分粘粒的组分,如无定形的二三氧化物和水合氧化硅等。因此需要收集稀 HCl 淋洗液进行化学分析测定。更重要的是腐殖质和碳酸盐也是土壤固相的一部分,若去除它们则与田间情况不一致。因此近年来常对供分析的土样直接投入可固定 Ca2+、 Al3+离子的 Na 盐,通常是酸性土壤加氢氧化钠,中性土壤加草酸钠,碱性土壤加六偏磷酸钠。然后用各种机械的方法进行搅拌,使其分散完全。常用的方法是煮沸法,也有用震荡法或高于大气压的气流激荡的方法。 2、粗土粒的筛分 粒径大于 0.6mm 的粗土粒,用孔径粗细不同的筛,相继筛分经分散处理的土样悬液,可得到不同粒径的土粒数量。根据标准筛的情况,筛孔>o.6mm 允许 5%的筛孔偏离规定值,筛孔孔径在 O.6mm~0.125mm 之间为 7.5%,筛孔孔径<O.125mm 则可高达 10%。所以,常规粒径分析应该只对>0.25mm 的土粒进行筛分,但由于>0.1mm 的土壤颗粒在水中沉降速度太快,用吸管吸取悬液常常得不到较好的结果,因此筛分范围可放宽到 0.1mm,即对>0.1mm 的土粒进行筛分。 3、细土粒的沉降分离 无法筛分的细土粒(<0.1mm=依据司笃克斯(G.G.Stokes)定律,按土粒在水中沉降的快慢区分不同粒 2 径的土粒。颗粒在真空中沉降不受任何阻力,只是受重力作用而呈现自由落体运动。在水中沉降除重力作用外,还受与重力作用方向相反的摩擦力作用。摩擦力 Fr 应等于:Fr=6πηrυ 式中:η-水的粘滞度(g/cms);r-颗粒半径(cm);υ-颗粒沉降速度(cm/s) 颗粒开始沉降,沉降速度随时间增大,摩擦力 Fr 也随之增加,当颗粒所受摩擦力与所受重力在数量上相等时,这时沉降速度不再增加,颗粒以均速(沉降速度)沉降,这时的沉降速度称为终端速度。颗粒所受重力 Fg 可由下式计算:Fg=4/3 πr 3 (ρs-ρf)g 式中:4/3 πr 3 是球体颗粒的体积;ρs为颗粒密度(g/cm3 );ρf为流体(水)的密度(cm/s3 ) g 为重力加速度(981cm/s2 )。当 Fr=Fg 时可得:υt=d 2 (ρs-ρf)g / 1800η 式中:υt为终端速度;d 为颖粒直径(mm) 假定沉降速度几乎在终端过程一开始就立即达到,则可计算一定直径颗粒沉降到深度 L(cm)所需时间 (s):t=1800Lη / d 2 (ρs-ρf)g 利用沉降法进行颗粒分析,应注意以下几点假设:(1) 颗粒是坚固的球体且表面光滑; (2) 所有颗粒密度相同; (3) 颗粒直径应大到不受流体(水)布朗运动的影响;(4) 供沉降分析的悬液必须稀释到颗粒沉降互不干扰,即每一个颗粒的沉降都不受相邻颗粒影响;(5) 环绕颗粒的流体(水)保持层流运动,没有颗粒的过快沉降引起流体的紊流运动。 以上几点:除(3)、(4)可以大致满足外,(5)很难完全保证,(1)、(2)两条根本无法满足。细土粒不是球形的(大多为扁平状),表面也不光滑,其密度也不相同,只有大多数硅酸盐的密度在 2.6~2.7 之间,其他重矿物和氧化铁的密度可达到 5.0g/cm3或更高,所以粒径分析只能给出近似的结果。 具体测定各级细土粒的方法,可根据司笃克斯定律,按以上公式计算某一粒径的土粒沉降到深度 L(L 一般取 10cm)所需的时间。在测定前用特制的搅拌棒均匀地搅拌颗粒悬液(见测定步骤),在沉降一开始记时,按以上公式计算的沉降时间用移液管在深度 L 处缓缓吸取一定容量的悬液,烘干称重,由此可计算小于某一相应粒径土粒的累积量。两次测定的累积量相减可得某一粒径范围的土粒量。二、试剂配置 1、氢氧化钠溶液[c(NaOH)=0.5molL -1]:20g 氢氧化钠(NaOH,化学纯)溶于水,稀释至 1L(用于酸性土壤);2、草酸钠溶液[c(0.5Na2C2O4)=0.5molL -1]:35.5g 草酸钠(Na2C2O4,化学纯)溶于水,稀释至 1L(用于中性土壤); 3、六偏磷酸钠溶液{c[1/6 (NaPO3)6]=0.5 molL -1}:51g 六偏磷酸钠[(NaPO3)6,化学纯]溶于水,稀释至 lL(用于碱性土壤);4、盐酸溶液[c(HCl)=o.2molL -1]:16.6mL 浓盐酸稀释至 1L; 5、盐酸溶液[c(HCl)=o.05molL -1]:4.2mL 浓盐酸稀释至 1L;6、盐酸溶液[φ(HCl)=10%]:10mL 浓盐酸稀释至 100mL;7、过氧化氢溶液[ω(H202)=6%]:200mL 过氧化氢[ω(H202)=30%]稀释至 1L;8、氢氧化铵溶液[φ(NH40H)=10%]:10mL 氨水稀释至 100mL; 9、硝酸溶液[φ(HN03)=10%]:10mL 硝酸(HN03,ρ=1.42gcm -3)稀释至 100mL; 10、乙酸溶液[φ(CH3COOH)=10%]:10mL 冰乙酸稀释至 100mL;11、草酸铵溶液{ρ[(NH4)2C2O4]=40gL -1}:4g 草酸铵[(NH4)2C2O4,化学纯]溶于水稀释至 lOOmL; 12、硝酸银溶液[ρ(AgN03)=50gL -1]:5g 硝酸银(AgN03,化学纯)溶于水稀释至 100mL; 13、异戊醇[(CH3)2CHCH2CH2OH,化学纯];14、浓硫酸(工业用)(H2S04,ρ≈1.84gL -1)。三、仪器结构该测定装置主要由吸管、吸管架、沉降筒(1000ml 量筒,直径约 6cm,高约 45cm)、分样筛(2mm)、洗筛 (直径约 6cm,筛网孔径 0.2mm)、两通活塞、小漏斗、搅拌棒、橡皮头玻棒、真空泵等组成。四、测定步骤1、样品处理(1) 大于 2mm 石砾的处理:称取一定量原始土样 3 份,将大于 2mm 石砾按不同粒级(见附表,不同分级制有不同分法)分开,分别放入蒸馏水煮沸若干次,直至石砾上的附着物完全去净。将石砾移至称量瓶中,放入烘箱烘干称重。(2) 吸湿含水率的测定:称取 6 份(如作脱钙处理,需称取 7 份)过 2mm 筛的定量风干土样(根据测定前对土样质地的估计,通常粘土用 10.00g,其他质地 20.00g 或更多),其中 3 份放人 105℃~110℃的烘箱烘至恒重(至少 6h 以上),计算土样吸湿含水率。(3) 去除有机质:对有机质含量较高的土样,分散前应去除有机质。将 4 份风干土样(如不作脱钙处理则为 3 份)分别放人 250mL 的高型烧杯中,加少量蒸馏水使土样湿润。然后加入过氧化氢(试剂 7)20mL,用玻璃棒搅拌,使有机质充分与 H202接触反应。反应过程中会产生大量气泡,为防止样品溢出可加异戊醇消泡。过量的 H202用加热方法去除。(4) 去除 CaCO3 :根据粒级分析的不同目的,也可用 HCl 脱钙。小心加入 c(HCl)=0.2 molL -1溶液于土样中,直到无气泡发生。HCl 脱钙过程中应随时除去样品上面的清液,以保证盐酸的浓度。如样品碳酸钙含量高,可适当加大 HCl 的浓度。 经 c(HCl)=0.2 molL -1溶液处理的样品,需再用 c(HCl)=0.05 molL -1溶液淋洗 Ca2+。为缩短淋洗时间,每加入一定量 c(HCl)=0.05 molL -1稀溶液,待滤干后再加入少量稀 HCl 继续淋洗。取淋洗液 5mL 于小试管中,滴入氢氧化铵溶液(试剂 8)中和,再加数滴乙酸溶液(试剂 10)成微酸性溶液,加入几滴草酸铵溶液(试剂 11)稍稍加热。若有白色 CaC204沉淀,说明样品中仍有 Ca2+存在,需继续加稀 HCl 淋洗,直至没有 CaC204沉淀为止。 去掉 Ca2+的土样,还需用蒸馏水淋去多余的 HCl 和其他氯化物。为此,再取少量(5mL)淋洗液于小试管中,加入硝酸溶液(试剂 9)数滴使滤液酸化,再加入硝酸银溶液(试剂 12)l 滴~2 滴,若有白色 AgCl 沉淀, 4 则需继续淋洗,直至无白色沉淀为止。 用蒸馏水淋洗样品,随电解质的淋失,土壤趋于分散,滤液渐趋混浊,说明这时土样中的 C1-含量已极微,可立即停止淋洗,以免土壤胶体损失,影响分析结果。 取一份上述处理过的样品于已知重量的容器(如烧杯)中,先在电热扳上加热蒸干水分,再放人烘箱,在 105℃~110℃下烘至恒重,称重计算 HCl 洗失量。2、制备悬液 将上述处理后的另 3 份样品(如不需去除有机质和 CaCO3,直接用过 2mm 筛的定量风干土样)全部转移到 500mL 三角瓶中,根据土壤的酸碱度,每 10g 样品,酸性土壤可加 c(NaOH )=0.5 molL -1溶液 10mL,中性土壤可加 c(0.5Na2C2O4)=0.5 molL -1溶液 10mL,碱性土壤可加 c[1/6 (NaPO3)6]=0.5 molL -1溶液 10mL。浸泡过夜,然后加蒸馏水至 250mL,盖上小漏斗,将悬液在电热板上煮沸,在沸腾前应经常摇动三角瓶,以防止土粒结底,保持沸腾 1h。煮沸时特别要注意用异戊酵消泡,以免溢出。 分散好的样品转移到 1000mL 的沉降筒中。转移前,沉降筒上置一直径 7~9cm 的漏斗,上面再放一直径 6cm,孔径 0.2mm 标准筛,将分散好的土样全部过筛,并用橡皮头玻璃棒轻轻地将土粒洗擦,用蒸馏水冲洗标准筛,全部样品转移后,将标准筛放入事先装有适量蒸馏水的大烧杯中上下荡涤,确认小于 0.2mm 直径的土壤颗粒全部转移到沉降筒中。特别注意冲洗到沉降筒的水量不能超过 1000mL,然后加蒸馏水到沉阵筒中定容 1000mL 备用。 在小于 0.2mm 孔径的土样颗粒全部转移到沉降筒后,将洗筛上的土粒转移到小烧杯中,倾去清水,在电热板上蒸干,放入 105℃~110℃烘箱中烘至恒重;称量计算 2mm~0.2mm 土粒含量。3、细土粒的沉降分析 测量实验室当时的水温,按水温计算 0.02mm、0.002mm 土粒沉降至 10cm 处所需的时问。用搅拌棒搅拌悬液 1min,搅拌悬液时上下速度要均匀,一般速度为上下各 30 次。搅拌棒向下时一定要触及沉降筒底部,使全部土粒都能悬浮。搅拌棒向上时,有孔金属片不能露出液面,一般至液面下 3~5cm 即可,否则会使空气压入悬液,致使悬液产生涡流,影响土粒沉降规律。沉降时间以搅拌结束为起始时间。 用吸管吸取悬液操作,事先应反复练习,以避免实际操作时的失误。 吸取悬液的负压气源以-0.05MPa 为宜,有各种稳压装置,这里不再介绍,zui简单的方法是用洗耳球代替。吸液时,应在吸取悬液前 20s 将吸管放入沉降筒规定的深度,在吸液时间前 10s 接通气源。 吸管中悬液全部移入 50mL 的小烧杯内,并用蒸馏水冲洗吸管壁,使附着在吸管壁上的土粒全部冲入小烧杯内,然后将小烧杯内的悬液在电热板上蒸干(特别小心防止悬液溅出),再移至 105℃~110℃的烘箱内烘至恒重,称量(感量 0.0001g)并计算各粒级的百分比。4、分散剂空白测定吸取 10mL 分散剂,放人沉降筒中,定容至 1000mL,搅匀,和样品同样吸取 25mL 于已知质量的 50mL 烧杯中,蒸干,烘至恒重。五、结果计算一般以烘干土为计算基础,但对有机质、碳酸盐较高的土壤,可用经盐酸、双氧水处理过的烘干土为计算基础,其洗失量不包括在各级颗粒含量之内,另列一项供参考。(1) 吸湿水%=(m1-m2)/m2 × 100(2) 洗失量%=(m2-m3)/m2 × 100(3) 3.2mm~0.2mm 颗粒含量%=m4 /m2 × 100(4) 0.02mm~0.002mm 颗粒含量%=(m5-m6)×ts /m2 × 100(5) <0.002 颗粒含量%=(m6-m7)×ts /m2 × 100(6) 0.2mm~0.02mm 颗粒含量%=100%一[(2)十(3)十(4)十(5)]%式中:m1 —— 风干土质量 gm2 —— 烘干土质量 gm3 —— 经盐酸双氧水处理后烘干土质量 g 5m4 —— 2mm~O.2mm 颗粒质量 gm5 —— <002mm 颗粒与分散剂质量 gm6 —— <O.O02mm 颗粒与分散剂质量 gm7 —— 分散剂质量 gts —— 分取倍数 1000/25 = 40测定允许误差:吸管法允许平行误差:粘粒级<1%;粉砂粒级<2%。附表: 各种土壤粒级划分方案 注意:本图中水银压力表已改用真空压力表显示调压指示表已改装直管式水银压力表显示配 置 清 单1、 机械分析吸管架 1 套2、 吸管(易损件,多配备用) 2 支3、 真空泵 1 台4、 水银压力表(已改用真空压力表显示) 1 套5、 调压指示表(已装直管式水银压力表) 1 套6、 缓冲瓶(5000ml,配橡皮塞) 1 只7、 真空瓶(2500ml,配橡皮塞) 1 只8、 保险瓶(2500ml,配橡皮塞) 1 只9、 洗气瓶(500ml) 2 只10、两通活塞(易损件,多配备用) 2 只11、洗筛(0.2mm) 1 只12、沉降筒(1000ml,多配备用) 8 只13、搅拌棒 1 支14、橡皮头玻棒 1 支15、三叉玻管 4 只16、三角漏斗(80x140,Φ7mm) 1 只17、管夹 6 只18、塑料连接管(6x9mm) 1 套19、橡胶连接管(6x9mm) 1 套20、土壤筛(2mm,含底盖) 1 只21、使用说明书 1 份自备件:蒸馏水下口瓶 1 只、秒表 1 只、温度计 1 支、烧杯(50ml) 10 只、水银 150g、墨水(红蓝)
  • 元素分析仪配件 LECO 力可 502-308有机土壤标样
    元素分析仪配件 LECO 力可 502-308有机土壤标样Medium Organic Soil Standard, see certificate for actual values
  • 元素分析仪配件 LECO 力可 502-308土壤碳硫标样
    元素分析仪配件 LECO 力可 502-308土壤碳硫标样C/S in soil standard, (approx. 2.24% C, 2.08% S), see certificate for actual values
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