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土壤成分测定仪
仪器信息网土壤成分测定仪专题为您提供2024年最新土壤成分测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤成分测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤成分测定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合土壤成分测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤成分测定仪相关的最新资讯、资料,以及土壤成分测定仪相关的解决方案。
土壤成分测定仪相关的方案
土壤腐蚀测定仪如何进行土壤中腐蚀度的测定解决方案
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土壤紧实度测定仪如何检测土壤抵抗外力的压实和破碎的能力的操作步骤
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肥料有机质含量测定仪测定土壤中肥料有机肥项目的实验检测步骤
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阳离子交换量测定仪测定土壤阳离子交换量
土壤阳离子交换量 cation exchange capacity 即CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》、《NY/T 295-1995 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》和《第三次全国土壤普查技术规程规范(试行)》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。
土壤 pH值测定的全自动解决方案
土壤pH 就是指土壤的酸碱度。酸碱度的量程为0 至14,依据pH从小到大分别为酸性、中性和碱性,pH 值为7 时则表示土壤呈中性反应,小于7 为酸性,而大于7 则为碱性。土壤过酸或过碱作物都无法健康成长。所以土壤酸碱度在土壤样品检测中是相当重要的指标。我们采用全自动pH测定仪 (SaureGage PH60) 对标准土样进行分析比较的方式进行验证,为土壤pH值测定的实验提供了全自动解决方案:
土壤水分含量的测定方法有哪些
HT-SFY型土壤水分测定仪是一款基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的仪器,该仪器适用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、科学试验等领域。
凯氏定氮仪测定土壤标样的氮含量
GBW土壤标准物质可分为GSS(土壤成分分析标准物质、泛滥平原沉积物成分分析标准物质)、GSD(水系沉积物成分分析标准物质)、ASA(土壤成分分析标准物质)、HTSB(黄土土壤有效态成分分析标准物质)等不同系列,且其氮元素含量定值也存在多种不同方法,包括但不限于未明确指出(猜测为X射线荧光法)、容量法、GC(猜测为气相色谱)、开氏法、全自动定氮法。为明确哪些标准物质能够使用凯氏定氮法进行实验,本实验使用凯氏定氮法对不同系列的土壤标样进行测定。
ICP法测试土壤化学成分
本文用王水-氢氟酸-高氯酸分解试样。用高分辨率HR-PQ9000,以常规的标准曲线校正法测试了土壤标准物质中的微量成分,结果较准;又以标准样品校正法(单点)测试了其常量和微量成分,结果更准,因为基体更匹配。S、P两种方法都测得较好,其中用213.618nm测P,土壤中的Fe、Cu均不干扰,充分证明了高分辨率的优势。
土壤板结主要有这7大因素!(附如何消除?)
土壤硬度测量仪又叫土壤硬度测定仪、土壤硬度测试仪、土壤硬度速测仪,内置GPS定位及深度测量系统,可同时显示土壤紧实度,测量深度及地理位置,与计算机相连后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线。
德国耶拿:ICP法测试土壤化学成分
本文用王水-氢氟酸-高氯酸分解试样。用高分辨率HR-PQ9000,以常规的标准曲线校正法测试了土壤标准物质中的微量成分,结果较准;又以标准样品校正法(单点)测试了其常量和微量成分,结果更准,因为基体更匹配。S、P两种方法都测得较好,其中用213.618nm测P,土壤中的Fe、Cu均不干扰,充分证明了高分辨率的优势。
索式提取器脂肪测定仪之粗脂肪的定量测定
脂肪测定仪 (又叫索氏提取、粗脂肪测定仪)主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。应用范围:可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品。
测土施肥仪器测量土壤肥力的方法
测土配方施肥仪器测量土壤肥力的方法主要是通过取样、样品处理、测定土壤养分、结果分析和建议施肥方案等步骤来实现的。这种方法可以快速、准确地检测土壤中的营养成分,指导农业生产合理施肥,提高农作物的产量和品质,保护生态环境。
使用直接测汞仪测定土壤中的汞含量(中文版)
摘要:当今社会越来越重视大气中的汞污染问题。许多工厂排放大量的汞到工厂所在地。这些汞必须被测定,土地必须得到补救。可以用直接测汞仪精确而快速地完成对土壤中的汞含量的测定。该仪器不需对样品进行湿化学处理或前处理。当若干重的部分样品放入仪器中,不到5分钟就可以完成分析。直接测定汞含量,采用一体化的热分解、接触反应转换、融合、和原子吸收光谱测量的分析顺序,EPA 7473方法描述了该过程,这种方法适合于实验室和野外测量分析。
GC法测定土壤中石油烃类物质
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的石油烃组成特征。
凯氏定氮仪测定土壤的全氮含量
土壤全氮,是指土壤中各种形态氮含量之和。包括有机态氮和无机态氮,但不包括土壤空气中的分子态氮。土壤全氮含量处于动态变化之中,它的消长取决于氮的积累和消耗的相对多寡,特别是取决于土壤有机质的生物积累和水解作用。本实验参照《NY/T 1121.24土壤检测 第24部分:土壤全氮的测定 自动定氮仪法》使用凯氏定氮法对土壤标样中的氮含量进行测定。
使用安捷伦快速序列火焰原子吸收光谱仪对土壤中的铬、铜、镍和锌元素进行测定
本文介绍了采用安捷伦快速序列火焰原子吸收光谱仪同时测定土壤中铬 (Cr)、铜 (Cu)、镍(Ni) 和锌 (Zn) 元素的方法,对多种土壤成分分析标准物质 GSS-4、GSS-8、GSS-9、GSS-11、GSS-13、GSS-21、GSS-23、GSS-24 中 Cr、Cu、Ni 和 Zn 元素进行验证测试,测定值在标准物质标准值范围内。该方法操作简便,方法检测限完全满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 》的分析要求,适用于土壤中多元素的快速测定。
GC法测定土壤中石油烃类物质正癸烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的正癸烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十八烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十八烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十二烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的正十二烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十四烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十四烷等石油烃的组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十六烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十六烷扥石油烃组成特征。
运用低成本红外光谱仪分析土壤主要功能特性—营养性和污染性
随着世界人口的增多,食物短缺和可居住空间的缺乏是两大主要问题。对土壤进行检测可以为解决这两个问题提供信息帮助。我们通过对土壤中养分程度的测定知道土壤维持谷物生长的能力,而通过对其污染物水平的测定可以知道这种土地是否适合居住。对于土地复垦和环境工程活动,由烃类化合物引起的土壤污染是一个严重问题。逸出气体分析,更具体地说是TGA-IR,可以用来分析土壤中烃类化合物污染的程度,中红外对提取物质的测量限可达到ppm级。在营养成分测定方面,近红外和中红外漫反射光谱已备受关注,因为该法比常规土壤分析方法更有优势。不仅节约成本和时间,而且可以完成土壤测量中大量数据采集的设置。从单一的谱图就能获取土壤的物理、化学和生物特性,这种获取信息的能力更增添了该技术的吸引力。
海能仪器:凯氏定氮仪测定土壤全氮的方法对比
土壤全氮,是指土壤中各种形态氮素含量之和。包括有机态氮和无机态氮,但不包括土壤空气中的分子态氮。土壤有机物结构中结合的氮称为土壤有机态氮。土壤中未与碳结合的含氮化合物为土壤无机态氮,包括铵态氮、亚硝态氮、硝态氮、氨态氮等,一般多指铵态氮和硝态氮。大多数情况下,土壤中无机态氮数量很少、表土中一般只占全氮量的1%~2%。本文参照《NY/T 1121.24-2012 土壤检测 第24部分 土壤全氮的测定 自动定氮仪法》标准,一种按照标准中6.3.1直接消煮步骤进行实验,一种按照标准中6.3.2还原后消煮步骤进行实验,验证两种方式对土壤全氮测定值是否都在标准要求范围之内。
使用原子吸收分光光度计检测土壤中重金属成分的实验操作步骤
检测土壤中重金属成分通常使用原子吸收分光光度计(Atomic Absorption Spectrophotometer,AAS)。以下是一般的实验操作步骤:1. 样品采集与准备:从待分析的土壤样品中采集一部分,并确保样品是代表性的。将土壤样品进行适当的预处理,如干燥、研磨等,以确保分析的准确性。2. 标准溶液的制备:准备一系列含有已知浓度重金属的标准溶液,用于构建标准曲线。3. 仪器准备:打开原子吸收分光光度计,进行系统的初始化和校准。确保仪器处于正常工作状态,例如,灯源和检测器的正常工作。4. 标准曲线的构建:使用不同浓度的标准溶液进行测量,构建重金属浓度与吸光度的标准曲线。标准曲线用于后续样品的浓度计算。5. 样品测量:将经过预处理的土壤样品转化成溶液,并使用适当的酸进行提取。使用原子吸收分光光度计对提取液进行测量,记录各重金属的吸光度值。6. 数据处理:使用先前构建的标准曲线,将吸光度值转换为相应的重金属浓度。可以采用仪器附带的软件或其他数据处理工具进行计算。7. 质控与校准:定期进行质控实验,检查仪器性能,确保结果的准确性。校准仪器,根据需要进行调整。8. 报告生成:生成实验报告,包括样品信息、分析结果、实验条件等。确保报告中包含任何必要的数据、图表和结论。注意事项:严格按照仪器和试剂的操作手册进行操作。使用适当的防护设备,例如手套和护目镜。
使用 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪结合 O-mega 石墨管对土壤中的 Cd 元素进行快速测定
本文介绍了采用配备特有的 O-mega 一体平台石墨管的安捷伦石墨炉原子吸收光谱仪快速测定建筑用地和农耕用地土壤中 Cd 元素的方法。利用该方法检测 6 份同批次消解的土壤分析分析标准物质 GSS24,所得到的回收率为 92.3%–103.9%,平均回收率为 98.7%;6 份样品溶液检测结果的 RSD 为 4.7%;同时采用该方法检测多种土壤成分分析标准物质的快速半消解溶液,所得到的测试值和标准值吻合良好。本应用所提供的检测方案完全满足对土壤中 Cd 元素进行快速检测的要求。
凯氏定氮仪测定中性、碱性土壤阳离子交换量
土壤阳离子交换量即CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。
浪声映SHINE便携式X射线衍射仪(土壤版)在土壤粘粒矿物研究中的应用
土壤质量检测在现代农业生产中是一项很重要的工作,通过土壤检测我们可以知道土壤的成分、养分含量、酸碱度、污染情况等等与土壤品质相关的数据。土壤检测所得的这些数据对于农业生产都是至关重要的。近几年来X射线衍射分析技术发展迅速,XRD越来越受到广大科研人员的重视。XRD技术理论和XRD实操在土壤质量检测中被广泛应用。本次实验将大家分享XRD对土壤粘粒矿物的应用研究。
全自动电位滴定仪测定土壤中的氯含量
一、土壤问题是近来环境问题中的热点,土壤氯含量是其中检测的常规指标,是导致土壤盐渍化主要因素之一。本实验采用硝酸银滴定法,通过JH-T7全自动电位滴定仪测定土壤样品中的氯含量。
凯氏定氮仪测定土壤中的无机氮含量
土壤中无机态氮可分为水溶态、交换态及固定态等,其一般包括铵态、硝态以及亚硝态的氮,其区别于碱解氮。测定土壤中无机氮的含量可优化施肥方式,结合土壤无机氮的含量确定氮肥施用量,无需大水大肥也可实现养分需求与供应的协调。所以准确测定土壤中无机氮的含量是很有必要的。其原理为交换态为可被中性盐溶液(氯化钾或氯化钠)交换提取的部分。中性盐液与土壤混合、震荡,将土壤吸附的铵态氮交换浸出,其中也包括水溶态。此提取物经过滤,滤液再进行各种形态氮测定。
元素分析仪测定土壤中的碳、氮、硫含量
土壤中碳、氮含量是评估土壤质量的重要指标,它们含量的高低影响其它元素的迁移和转化过程,而硫是植物生长不可或缺的养分之一,是农作物高产、稳产的重要因素,因此,对土壤的碳、氮、硫含量的测定具有非常重要的意义。目前氮采用的是凯式定氮法,碳和硫一般采用的红外碳硫仪进行测定。但都存在一些缺点,重要的是不能同时测定,检测周期长,人工成本高。
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