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土壤电土壤电定仪
仪器信息网土壤电土壤电定仪专题为您提供2024年最新土壤电土壤电定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤电土壤电定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤电土壤电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电土壤电定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤电土壤电定仪相关的最新资讯、资料,以及土壤电土壤电定仪相关的解决方案。
土壤电土壤电定仪相关的方案
【仪电分析】土壤中重金属含量测定-原子吸收法
参照《GB/T 17141-1997土壤质量铅和镉的测定》,使用仪电分析4730FG原子吸收分光光度计对土壤中镉、铅的含量进行测试,考察该款原子吸收火焰法测定铬及石墨炉法测定镉、铅元素的方法参数、线性相关性、精密度及正确度等性能数据。
土壤和沉淀物11种三嗪类农药的测定
适用于土壤和沉积物中西玛津、莠去通、西草净、阿特拉津、仲丁通、扑灭通、莠灭净、扑灭津、特丁津、扑草净和去草净11种三嗪类农药的测定(该实验选用基质为土壤)。参考标准:《HJ 1052-2019土壤和沉淀物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》
【仪电分析】土壤中速效钾的测定-火焰光度计法
速效钾,是指土壤中易被作物吸收利用的钾素。土壤速效钾含量是最能直接反映土壤提供钾能力的指标,尤其对当季农作物而言,速效钾和农作物吸钾量之间往往有比较好的相关性。
德国耶拿土壤分析实战宝典
针对土壤三普工作,结合德国耶拿多年在土壤分析方面的应用及经验积累,侧重于土壤中重金属分析常见问题进行总结与分享。
【仪电分析】土壤中铅含量的测定-石墨炉原子吸收分光光度法
污染土壤的重金属主要有铅(Pb)、砷(As)、汞(Hg)、铬(Cr)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)等。铅是土壤污染较普遍的元素。随着我国乡镇企业的快速发展,“三废” 中的铅也大量进入农田,植物对铅的吸收积累在根、茎和叶内,可影响植物的生长发育,使植物受害。铅也是作用于人体各个系统和器官的毒物,能与体内的一系列蛋白质、 酶和氨基酸内的官能团络合,干扰机体多方面的生化和生理活动,导致对全身器官产生危害。本文采用石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中的铅,参考标准《GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》。
土壤和沉淀物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法
土壤和沉淀物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法, AA-1800C火焰原子吸收分光光度计(生产厂家:上海美析仪器有限公司)
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。
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。
AT-1电位滴定仪分析土壤中的氯含量
本实验采用硝酸银滴定法,通过AT-1自动电位滴定仪测定土壤样品中的氯含量。 经测定土样样品中的氯含量分别为35.64 mg/kg、65.77 mg/kg,符合土壤相关含量标准。
智能石墨消解仪在土壤重金属含量分析中的应用
随着土地资源利用的加剧,土壤污染成为人们关注的焦点。本文利用智能石墨消解仪D6,采用王水对土壤样品进行消解,以分析土壤中重金属含量的影响,实现快速准确的多元素测定。
土壤粒径的激光散射法和沉淀法分析及模拟转化
土壤质地是土壤最基本的物理性质之一,它能表明不同的土壤的粒径分布和粒径组分比例。目前,有多种通过物理方法对土壤粒径进行测试,其中的吸管法是根据不同大小粒子的沉降速度来测粒径,是目前认为的标准方法。随着科技的发展,激光散射等光学测试法也逐渐被用于土壤粒径的测试。但不用的物理方式(此文基于激光散射)测得的结果与传统的沉降法的结果不是1:1的关系,这导致很多研究者不愿意接受激光散射技术。随着多线性回归模型的发展,使得传统沉降法的结果可以与激光散射法之间进行转化。因此我们对河床深度在15-20cn和40-45cm的河床土壤132个样本用激光散射法进行了分析,再将结果与吸管法对比。并应用线性函数、指数函数、幂函数、多项式推导回归关系,并对回归系数(R2)较高的函数进行了进一步的研究。 发现最符合的是多项式回归模拟。从结果来看, 0.01mm的黏土的多项式回归函数模拟得到了一个比较可信的值(R2),例如在15-20cm深度的土壤是0.72-0.95,在40-45深度的土壤是0.90-0.96。由于粘粒是土壤类型的重要指标,在利用激光散射分析时,我们推荐使用土壤科学的模拟推导关系进行分析。激光散射分析耗时短、用量少、适用多粒径组分、各种土壤类型和广的测试范围,所以有必要在此领域做一个深度的研究,以强调土壤科学研究的急需性,并用先进的激光散射方法代替传统的吸管法。
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。
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱 - 质谱法
土壤是人类赖以生存和活动的载体,同时植物的根系生长也离不开肥沃的土壤。土壤污染不仅不利于作物的生长,甚至影响地下水品质和饮用水安全,更危及人类的生存。近年来,由土壤污染导致的环境、生态、健康问题已逐步显露,“镉米”危机只是其中一例。2014 年 4 月公布的全国首次土壤污染状况调查结果显示,19.4% 的耕地土壤点位超标。以 18 亿亩耕地面积计算,中国约3.49 亿亩耕地被污染。耕地土壤的污染以无机型污染为主,有机型污染次之,复合型污染比重较小。
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱 - 质谱法
土壤是人类赖以生存和活动的载体,同时植物的根系生长也离不开肥沃的土壤。土壤污染不仅不利于作物的生长,甚至影响地下水品质和饮用水安全,更危及人类的生存。近年来,由土壤污染导致的环境、生态、健康问题已逐步显露,“镉米”危机只是其中一例。2014 年 4 月公布的全国首次土壤污染状况调查结果显示,19.4% 的耕地土壤点位超标。以 18 亿亩耕地面积计算,中国约3.49 亿亩耕地被污染。耕地土壤的污染以无机型污染为主,有机型污染次之,复合型污染比重较小。
土壤水分温度速测仪分析红薯对土壤的要求
以上内容就是通过土壤水分温度速测仪对红薯生长环境的检测,详细介绍了红薯对土壤水分、温度的要求。不同作物对土壤水分、温度的需求不同,我们要通过土壤水分温度速测仪进行精确检测,然后精确的浇水并提高土壤温度。
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。
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。
低氧/厌氧产品案例——水稻土壤微生物研究
电养生物是一种微生物,可以从外部固相导电基质(如亚铁矿物和电极)中吸收电子进入细胞,然后将电子转移到末端电子受体,如二氧化碳(CO2)和硝酸盐(NO)。例如,脱氮硫杆菌是一种已知的电生物,可以从电极或铁矿物(如黄铁矿)中接受电子,并通过脱氮作用减少一氧化氮,从而去除过量的一氧化氮。电养生物在生物地球化学循环中起着重要作用,但长期施肥对水稻土电养群落的影响尚不清楚。在这里,作者利用微生物电合成系统、高通量定量聚合酶链反应和基于16s rRNA 基因的Illumina 测序技术,探索了水稻土微宇宙中电养群落对不同长期施肥措施的反应。与未施肥土壤(CK)相比,仅施用粪肥(M)化学氮肥、磷肥和钾肥(NPK)、M plus NPK (MNPK)明显改变了电养细菌的群落结构。放线菌门的链霉菌属是CK、M 和MNPK 土壤中的优势电生菌。后两种土壤也有利于嗜热厌氧菌(栖热菌)和变形菌(硫碱螺旋菌)的生长。此外,变形杆菌属的假单胞菌和厚壁菌属的芽孢杆菌是NPK 土壤中的主要电生菌。这些电生物消耗与硝酸盐还原相结合的生物电流,并通过异化硝酸盐还原为铵(DNRA)回收18-38%的电子。电势诱导的DNRA nrfA 基因丰度的增加进一步支持了所有土壤中的电生生物增强了DNRA。这些扩展了我们对电养生物多样性及其在水稻土氮素循环中的作用的认识,并强调了施肥在塑造电养生物群落中的重要性。
土壤中重金属检测方案(能散型XRF)
便携式X射线荧光光谱仪适用于Pb, Zn, Cr和Cu等4种重金属的土壤环境质量监测, 是一种简单快速、 准确可靠的低成本土壤重金属分析手段。 该研究的创新之处是合理规避PXRF仪器的缺点, 将仪器应用于土壤环境x质量监测, 提高了测试结果应用价值。
如何使用土壤养分速测仪进行土壤钙含量的速测
如何使用土壤养分速测仪进行土壤钙含量的速测
土壤团粒分析仪分析土壤操作步骤
土壤团粒分析仪分析土壤操作步骤
电热消解仪消解土壤
目前消解土壤、淤泥和沉积物的样品预处理方法比较多。在这些方法中,由美国环保总局(EPA)制定的3050B 方法被用作方法升级或仲裁【1】,其声望逐渐提高。本文介绍的方法符合美国EPA3050B 方法,所进行的步骤遵循样品酸消解要求,使用labtech 公司的ED36 电热消解仪和一次性消解管很好地消解了土壤样品。————————————————[1] EPA 3050B: 沉积物、淤泥和土壤的酸消解
土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空 - 气相色谱法
土壤是人类赖以生存和活动的载体,同时植物的根系生长也离不开肥沃的土壤。土壤污染不仅不利于作物的生长,甚至影响地下水品质和饮用水安全,更危及人类的生存。近年来,由土壤污染导致的环境、生态、健康问题已逐步显露,“镉米”危机只是其中一例。2014 年 4 月公布的全国首次土壤污染状况调查结果显示,19.4% 的耕地土壤点位超标。以 18 亿亩耕地面积计算,中国约3.49 亿亩耕地被污染。耕地土壤的污染以无机型污染为主,有机型污染次之,复合型污染比重较小。
土壤养分速测仪检测土壤全钾的操作步骤
土壤养分速测仪是用于快速测定土壤中各种养分含量的仪器之一,包括全钾含量。
使用土壤养分速测仪检测土壤养分的操作步骤
使用土壤养分速测仪检测土壤养分需要遵循一系列操作步骤,以确保准确和可靠的测试结果。
全自动石墨消解仪在土壤重金属检测中的应用
镉?你了解吗?镉(Cd)是银白色有光泽的金属,镉的毒性较大,被镉污染的空气和食物对人体危害严重,且在人体内代谢较慢。可在人体内积蓄,主要积蓄在肾脏,引起泌尿系统的功能变化;镉主要来源有电镀、采矿、冶炼、燃料、电池和化学工业等排 放的废水;废旧电池中镉含量较高、也存在于水果和蔬菜中,尤其是蘑菇,在奶制品和谷物中也有少量存在;镉能够取代骨中钙,使骨骼严重软化,骨头寸断,会引起胃脏功能失调,干扰人体和生物体内锌的酶系统,导致高血压症上升。 那么,大米里面的镉又是从哪而来了?五谷的生长离不开土地和大气,米里面的镉大部分来源于其生长的土地。因此,对于土壤中镉的监测非常重要。其实,不只是镉,其他一些有害重金属监测也同样重要。土壤重金属污染不仅损害土壤自身的理化性质(如引起土壤的组成、结构和功能的变化,抑制作物根系生长和光合作用),致使农作物减产甚至绝收,而且通过食物链富集到人体内,严重危害人体健康。因此,对土壤中重金属的分析检测,建立和发展简单、快速、经济、实用的土壤中重金属元素的分析方法对监测环境金属污染水平,维护人类及生态健康具有重大的现实意义。由于土壤为固体样品,基体复杂,要准确分析土壤中的重金属,消解是关键。目前用于土壤样品分析的前处理方法很多,有干法灰化、电熔融、密闭容器消解、电热板消解、微波消解和全自动石墨消解等,本文以全自动石墨消解对土壤样品进行消解,旨在提供一种高效、精准的消解方法。
土壤可交换酸度的测定
用中性盐溶液提取土壤,将土壤胶体上吸附的氢离子和铝离子交换下来,使之进入溶液,然后用氢氧化钠标准溶液滴定,滴定结果称为可交换酸度,属于潜在酸,与溶液中氢离子(活性酸)处于动态平衡,是土壤酸度指标之一。同时土壤可交换酸度中的交换性铝对大多数植物和有益微生物均有一定的抑制和毒害作用,固需要对其进行检测。
便携式土壤采样器农田土壤/建设项目土壤/城市土壤采样方案
本方案主要介绍了土壤采样的流程、采样的方法、配套使用的仪器。因为土壤种类、质地、采样环境的复杂性,给土壤采样工作带来困难,本方案结合永乐康YKT-CO4土壤采样器、YKT-D505汽油动力土壤采样器,极大的提高了土壤采样的效率。
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
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