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土壤氨氮硝氮检测
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土壤氨氮硝氮检测相关的方案
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。
海能仪器:土壤碱解氮的测定(凯氏定氮法)
碱解氮的含量和有机质含量及质量有关,有机质含量高,熟化程度高,有机性氮含量也高;反之,有机质含量低,熟化程度低,有效性氮的含量也低。碱解氮含量作为植物氮素营养较无机氮有更好的相关性,所以测定碱解氮比测定氨态氮和硝态氮更能确切的反映出近期内土壤的供氮水平。
海能仪器:山地土壤含氮量的测定(凯氏定氮法)
样品在加速剂(硫酸铜(催化剂);硫酸钾(提高沸点))的参与下,加入浓硫酸进行消解时,各种含氮有机化合物,经过复杂的高温分解反应,转化为铵态氮,碱化后蒸馏出来的氨用硼酸吸收,以酸标准溶液滴定,计算土壤的含氮量(不含硝态氮)。
土壤氮磷钾检测仪检测土壤全钾的操作步骤
土壤氮磷钾检测仪检测土壤全钾的操作步骤
土壤氮磷钾检测仪检测土壤中速效钾操作步骤
土壤氮磷钾检测仪检测土壤中速效钾操作步骤
土壤氮磷钾检测仪检测土壤中氮磷钾的操作步骤
检测土壤中氮(氮素)、磷(磷酸盐)和钾(钾肥)含量通常涉及使用专门的土壤分析仪器。
土壤氮磷钾检测仪如何检测土壤有效磷
土壤氮磷钾检测仪如何检测土壤有效磷
如何使用土壤养分检测仪进行土壤水解氮含量的速测
如何使用土壤养分检测仪进行土壤水解氮含量的速测
土壤氮含量检测对凯氏定氮仪要求
国家土壤普查这是国家对土地数量和质量的确认,为以后政治、经济、粮食安全、人民食品种类供应等国家发展战略提供基础依据。需要严肃、严谨、科学的方法去对待。 氮元素是土壤重要指标之一。上海赫冠仪器有限公司是凯氏定氮仪的专业企业,具有强大的研发能力,在此就以土壤氮含量检测方法来讨论检测土壤氮含量时注意事项,在此抛砖引玉与实验室同行进行研讨。
SisuROCK 高光谱成像技术检测土壤有机碳(SOC)和总氮(TN)
土壤有机质,尤其是有机碳和氮,在陆地生态系统中起着重要的作用,通过土壤管理增加土壤固碳可抵消全球化石燃料排碳的5-15%。高光谱成像技术可以将土壤特性测量从点尺度提升至空间尺度,是土壤科学管理、土壤有机质研究的有力工具。加拿大阿尔伯特大学的研究者Sorenson利用Specim SisuROCK高光谱成像系统,采集三种不同轮作土壤剖面(a连续作物、b连续牧草、c作物和牧草混合农业生态轮作)的VNIR-SWIR高光谱数据,结合元素分析仪获取的各土壤样品有机碳(SOC)和总氮(TN)含量数据,基于小波分析与贝叶斯正则化神经网络建立SOC和TN预测模型。结果表明,轮作中添加牧草增加了土壤SOC和TN的含量,但这些变化多集中在表层。这一结果具有重要的土地利用与管理意义,为用户提供决策支持,同时证明SisuROCK高光谱成像技术是研究土壤剖面中有机质空间分布的重要工具。北京易科泰生态技术有限公司长期致力于生态-农业-健康领域仪器的研发、应用与推广,为土壤养分、污染、重金属检测、土壤-植物互作关系研究提供从实验室到野外,从地面到无人机遥感全方位解决方案。
自动凯氏定氮仪测定土壤有效氮
土壤有效氮包括无机的矿物态氮和易分解的、比较简单的有机态氮,它是铵态氮、硝态氮、氨基酸、酰胺、易水解蛋白质氮的总和,通常也称为水解氮,与全氮相比它更能反映土壤氮素近期的供应状况,是土壤肥力的重要指标,因此是土壤的常规化验项目之一。
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。
高精度滤光片技术检测土壤中氮磷钾含量
测试效率:土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。测试速度:正常熟练程度下:测一个土壤样品(N、P、K)三项需要15分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测十个土壤样品(N、P、K)≤ 50分钟。测试一个肥料样(N、P、K)≤ 40分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤ 1小时。
检测方案凯氏定氮仪测定土壤的氮含量
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,需要检测土壤的氮含量[1]。
土壤的有机元素分析-对碳-氮比的监测
对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。
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。
杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究
杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究杜马斯燃烧定氮法测定土壤全氮含量结果与凯氏定氮法的测定结果无显著差异。杜马斯燃烧定氮法操作简便、快速高效,精密度和准确度均较好,而且环保无污染,尤其快速、高效的特点特别适合土壤健康状况及等级普查时报告时间紧的批量大样品,为杜马斯燃烧定氮法应用于测定土壤全氮含量的科研及检测工作提供了必要的技术支持。
玉米、冬油菜和冬小麦田中土壤总氮含量检测
使用格哈特公司全自动凯氏定氮仪 VAPODEST维普得 检测玉米、冬油菜和冬小麦田中土壤总氮含量
海能仪器:土壤中氮含量的测定(消煮法)
0.005%。鉴于上述结果,用K9860凯氏定氮仪测定土壤氮比较简便,重复性也好。
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。
PerkinElmer:闲置农地土壤的有机元素分析-对碳-氮比的监测
对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。
哈希应用案例---AN-ISE氨氮/硝氮分析仪在市政污水厂中节能降耗的应用
氨氮和硝氮是水中最重要的含氮污染物。由于水体富营养化的日益严重,特别是“水十条”的发布,污水处理厂对于脱氮的要求越来越严格,生物脱氮已经成为市政污水处理厂工艺中首要考虑的问题之一。同时,污水处理厂从自身的角度考虑,急需通过降低风机能耗等手段来降低运营成本。考虑到上述因素,离子选择电极(AN-ISE sc)非常适合用于生物反应池中脱氮的过程控制。哈希公司的AN-ISE分析仪,能够反映出不同时段水样氨氮、硝氮的浓度变化,使用寿命长,特别在硝化过程中优化鼓风机风量方面,能够有效降低能耗。详细的实际应用案例,请下载后阅读。
运用分光光度法对土壤中速效氮含量的检测方案
所需器材:移液管、胶头滴管、烧杯、三角瓶、试剂、电子秤实验目的:土壤速效氮含量检测实验步骤:1、打开电源开关,仪器开机后进入登录页面,输入账号密码,点击【登录】进入该系统 2、在【项目选择】界面点击【氮含量测试】进入测试界面,选择标准液浓度,氮测试一般为20mg/kg,用户也可以自行配置其他浓度的标准液。 3.点击【空白测试】将空白液放入红光灯对应的测试通道后按确定。 4.点击【标准测试】将稳定后的标准液放入第9通道后按确定,吸光度显示对应值,标准测试完成。 5.点击【样品测试】放入一个或者多个稳定后的待测溶液后按确定。 6.打印结果
土壤有机元素分析碳氮比
了解作物生长土壤的健康状况,是保证高产量的基础。对此,碳和氮两种元素非常重要,尤其是其比例。这种比例表示为碳—氮,或碳氮比。此外,碳和氮均可进一步细分为有机及无机两大部分。碳经常表示为总有机碳(TOC)及总无机碳(TIC)。总有机碳包括腐烂的植物或细菌生长等来源中的所有碳含量。总无机碳则包括如碳酸盐和碳酸氢盐等形式中的碳含量。元素百分含量可以通过两种方法来确定:凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法。凯氏定氮法耗时较长,且包括湿化学技术,而杜马斯法则是简单的燃烧过程。杜马斯有机元素分析仪在氧气条件下将土壤物质燃烧成简单的分子或气体,如CO2、H2O 和N,然后运用色谱技术分离这些气体。珀金埃尔默® EA2400 CHNS/O 和EA2410 蛋白质分析仪是利用燃烧试剂和热导检测(TCD)进行高准确度和精密度检测的典型仪器。本文表明EA2400 CHNS/O 分析仪是对不同有机质含量的土壤样品进行分析的有力工具,除了碳氮比,对总有机碳和总无机碳的测量也能达到高精准度。同时,在氮含量测试方面,EEA2410氮分析仪也表现出高精准度。
实验室COD氨氮总磷总氮检测仪检测水质总氮方案详细版
实验室COD氨氮总磷总氮检测仪检测水质总氮方案详细版
哈希应用案例---AN-ISE sc氨氮/硝氮分析仪在市政污水厂中节能降耗的应用
氨氮和硝氮是水中最重要的含氮污染物。由于水体富营养化的日益严重,特别是“水十条”的发布,污水处理厂对于脱氮的要求越来越严格,生物脱氮已经成为市政污水处理厂工艺中首要考虑的问题之一。同时,污水处理单位从自身的角度考虑,急需在达到法规规范的排放标准的前提下,能够更精确的控制鼓风机能耗和药剂消耗,以达到控制运营成本的目的。更多实际应用案例等精彩内容,请您下载后查看。
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。
深圳市一正科技:中国林科院土壤中氨分析方法及试剂配置
ALLIANCE 分析方法 参数:氨 应用: 土壤提取物 系统: FUTURA 测量范围: 0.2 - 10 mg/l N I –方法简介 氨的检测是基于在碱性条件下NH4+与水杨酸钠和着色剂生成一种显色的复合物。比色池的附近的pH值必须是12.6附近。 硝普钠作为催化剂. 比色计在660 nm处测量. II – 试剂的制备
氨氮快速测定仪测定生活饮用水中氨氮的检测方案
水中氨氮是指以氨 (NH3) 或铵盐 (NH4+) 形式存在的化合氨, 是各类型氮中危害影响最大的一种形态, 是水体受到污染的标志。氨氮是水体中的主要耗氧污染物之一, 能氧化分解消耗水中的溶解氧, 使水体发黑发臭。同时氨氮是水体中的营养素, 可为藻类生长提供营养源, 增加水体富营养化发生的几率。
凯氏定氮仪测定植株及土壤中的氮含量
植株(学名:Angiospermae)包括根﹑茎﹑叶等部分的成长的植物体。义同"植物"相差很大,植株更为确切,植物所指更为广泛。本实验参照标准《NY/T 2419 植株全氮测定 自动定氮仪法》及《NY/T 2017 植物中氮、磷、钾的测定》中的方法使用过氧化氢消解植株及土壤样品,以备后续检测氮、磷、钾元素。
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奥影检测科技(上海)有限公司
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土壤全氮检测
土壤全氮检测方法
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.pdf
NYT1121.24-2012土壤检测第24部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法
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
农业土壤中总氮和总有机碳的近红外检测
土壤氮含量检测对凯氏定氮仪要求
微透析技术在土壤有机氮和无机氮监测中的应用
GB_T 42487-2023 土壤质量 土壤硝态氮、亚硝态氮和铵态氮的测定 氯化钾溶液浸提流动分析法.pdf
土壤的有机元素分析-对碳-氮比的监测