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土壤养分分析仪
仪器信息网土壤养分分析仪专题为您提供2024年最新土壤养分分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤养分分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤养分分析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养分分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤养分分析仪相关的最新资讯、资料,以及土壤养分分析仪相关的解决方案。
土壤养分分析仪相关的方案
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。
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。
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
土壤肥料养分速测仪检测土壤中微量钙的操作步骤
土壤肥料养分速测仪检测土壤中微量钙的操作步骤
土壤养分检测仪检测土壤中重金属的操作步骤
土壤养分检测仪检测土壤中重金属的操作步骤
土壤养分检测仪检测土壤中PH值的操作步骤
土壤养分检测仪检测土壤中PH值的操作步骤
土壤肥料养分检测仪土壤有效磷的操作步骤
土壤肥料养分检测仪土壤有效磷的操作步骤
土壤肥料养分速测仪检测土壤有效磷的操作步骤
检测土壤中有效磷的操作步骤通常需要使用土壤肥料养分速测仪。
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
土壤肥料养分检测仪检测土壤重金属操作步骤
土壤肥料养分检测仪检测土壤重金属操作步骤
土壤养分速测仪值得推广的优势
土壤养分速测仪解决检测成本高昂的方法。首先药剂用量最小化,药剂用量的大小不仅影响仪器的便携性,而且关乎测试成本。其
土壤养分检测仪检测土壤中微量元素的操作步骤
土壤养分检测仪是一种用于检测土壤中微量元素含量的仪器。
土壤养分和施肥之间的关系
土壤养分的重要指标主要包括土壤有机质、全氮、有效磷和速效钾等,其含量状况由成土母质决定,同时又受人为施肥的影响。多年来,土壤由于长期大量施肥,农作物产量逐渐提高,随着种植制度的变化,土壤养分发生了很大变化。
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
测土仪如何检测土壤中肥料养分含量
测土仪如何检测土壤中肥料养分含量
土壤肥料养分检测仪检测土壤中有效磷的操作步骤
有效磷在土壤中起着重要的作用,它是植物生长和发育所必需的关键养分之一。磷是构成核酸、脱氧核糖核酸(DNA)和磷脂等生命分子的重要成分,对于能量转化、细胞分裂、植物代谢和光合作用等过程也具有重要作用。
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。
浪声科学仪器中标揭阳市环境保护局便携式土壤分析仪
2013年8月20日,在广东省揭阳市环境保护局举行的环境监管能力建设项目,我公司便携式土壤分析仪成功中标。苏州浪声科学仪器有限公司生产的Beethor X3G 700型便携式土壤分析仪由于各项技术指标均达到或优于招标文件中的相关元素的分析误差要求,又有自己独特的技术优势和服务承诺,经揭阳市环境保护局相关专家慎重协商考虑,决定购买我公司生产的Beethor X3G 700型便携式土壤分析仪,用于该公司对土壤元素快速准确分析、方便对重金属污染源圈定,土壤土质修复等提供可靠检测依据。
全自动土壤有机质分析仪ST308G在检测中的应用
土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,是植物营养的主要来源之一,能促进植物的生长发育,改善土壤的物理性质,促进微生物和土壤生物的活动,促进土壤中营养元素的分解,提高土壤的保肥性和缓冲性。本文选择的是用全自动土壤有机质分析仪(ST308G)来替代传统的油浴法。全自动土壤有机质分析仪共有四个模块:自动加液模块、加热消解模块、智能机械臂模块和自动滴定模块。采用机器人三轴运动系统,实现样品自动转移、自动加样、自动消解、自动滴定、自动终点判断、自动计算结果及数据输出。加热模块采用耐酸碱腐蚀涂层的铝合金模组,远红外辐射加热。
VELP 碳氮元素分析仪分析土壤样本中的碳素和氮素应用指南
VELP CN 802 碳氮分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该分析仪采用CNSoft软件自动计算,结果可靠、简便、快速。所获得的数据均为可接受的,与预期值具有可比性,说明CN 802分析仪具有良好的重复性和准确性。
SEAL AQ系列间断化学分析仪- 土壤和植物中的氮磷全分析
利用SEAL AQ全自动间断化学分析仪自动分析消化或浸提后的土壤和植物样品中的各形态的氮磷,操作简便,分析速度快,样品试剂消耗少,适合大批量样品的测定。
青海春油菜区土壤全氮的测定
青海省春油菜区土壤养分分布特征与肥力评价
使用VELP CN802碳/氮元素分析仪测定土壤中总碳和氮
VELP CN802碳氮分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该分析仪采用CNSoft软件自动计算,可以简便、快速得出结果。 与预期值相比,CN802所得出的结论相对符合,说明CN802分析仪具有良好的重复性和准确性。
FJA-1型常规分析仪器工作站与火焰光度计联用测定土壤钾
用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联用和手工测定法对同一溶液各作10次测定的结果,表2是用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400火焰光度计联用与手工测定分别对土壤中全钾测定结果比较。结果表明,本法具有较高的测定精度,和较好的再现性,在溶液含钾20mg/L左右时,本法标准差为0.168 mg/L、变异系数为0.85%,分别小于手工法的0.41 mg/L和2.08%。从表2中也可以看出,联机法和手工法测定结果均在允许误差(0.05%)范围以内。本法具有分析速度快,精确度高等特点。完全适用于土壤全钾的常规分析。 参考文献[1] 中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科技出版社1978。[2] 方建安、王敖生、杨坤玺。分析仪器(2)(26)1989。[3] 中国土壤学会农化专业委员会,土壤农业化学常规分析方法 科学出版社1983。[4] 高全亮等。P—1500计算机与火焰光度计联用(资料)。附: 土壤速效钾的测定 土壤速效钾是指能被当季作物吸收利用的钾素,主要是土壤交换性钾,也有部分施入钾肥中的可溶性钾,其测定方法与土壤全钾不同的是样品的分解与提取,土壤速效钾取一般采用1mol/L中性醋酸铵提取,然后用火焰光度法测定,因为中性的醋酸铵盐PH缓冲性和提取交换性较好,提取液可以直接在火焰光度计上测定,铵盐对测定没有干扰。适用于FJA—1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联机测定。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
摘要:使用北京吉天仪器有限公司的iFIA7全自动多参数流动注射分析仪,建立了土壤中挥发酚的分析方法,考察了方法的线性、重复性、检出限和加标回收率等实验指标,结果标明仪器性能良好。
意大利VELP碳氮元素分析仪对土壤中总碳和氮的测定
意大利VELP公司的CN802碳氮元素分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该仪器采用CNSoftTMCNSoftTM软件连接到VELPErmes云平台,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果、其自动化性能保证了每次分析仅需2-5分钟,结果可靠且与预期值具有可比性,说明CN802碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性。
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。
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
"本文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。"
《FJA-1型常规分析仪器工作站》测定土壤有机质
一、测定的方法原理 先测定有机碳,然后再计算机质的方法[1]。用H2SO4—K2Cr2O7溶液氧化有机碳,再用FeSO4标准溶液滴定过量的K2Cr2O7。根据标准溶液FeSO4的耗用量求出有机质的含量。有机质的百分含量用下式计算: 有机质%=c*(V0-V)*0.003*1.724*1.1*100/m式中,c为FeSO4标准溶液的摩尔浓度; V0为10mL重铬酸钾硫酸溶液消耗的硫酸亚铁的毫升数;V为滴定等当点时滴定剂硫酸亚铁的耗用量(Ml);0.003为1/4C摩尔质量(g);1.724为土壤有机碳换算成有机质的换算系数;1.1为校正常数;100为换算成百分含量;m为样品重量(g)。采用电位滴定法测定有机质含量,以白金电极作为指示电极,甘汞电极作为参比电极。使分析速度和精度得到很大的提高。 二、试剂及仪器设备 1.试剂(1)K2Cr2O7—H2SO4溶液:39.225克 K2Cr2O7(GB642—77)溶于1升水中,再缓缓加入1升浓H2SO4(GB625—77)。边加边搅拌,必要时用水冷却。溶液浓度为c(1/6K2Cr2O7) = 0.4mol/L。(2)FeSO4溶液:56克FeSO4 • 7H2O(GB664—77)溶于600mL水中,加H2SO4(GB625—77)5 mL。加水至1升,用标准K2Cr2O7标定浓度。2 仪器设备(1)微波消解或油浴锅、试管等消化有机质的设备;(2)FJA-1型常规分析仪器工作站;(中科院南京土壤所技术服务中心研制与生产)(3)微机滴定应用程序(中科院南京土壤所技术服务中心提供)[2]。三、分析过程1.样品前处理称土0.1—0.5克于硬质试管中,准确加入K2Cr2O7—H2SO4溶液10mL,摇匀,在油浴上170—180℃消化5分钟,冷却后用水洗入100 mL烧杯中,体积约为50mL。2. 微机滴定操作将准备好的溶液放在滴定台上,以白金电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,在机械搅拌的情况下,以FeSO4为滴定剂,进行微机控制的电位自动滴定。四、结果与讨论1. 用FJA-1型常规分析仪器工作站(永停终点法)和手工滴定法以FeSO4标准溶液对K2Cr2O7进行六次平行滴定,其结果如表1所示。表1 用FeSO4滴定K2Cr2O7的结果次数 1 2 3 4 5 6 平均值 标准差 变异系数项目 (mL) Sx (%)工作站滴定17.20 17.12 17.12 17.12 17.12 17.14 17.14 0.032 0.19 手工滴定 17.20 17.15 17.10 17.10 17.20 17.15 17.15 0.045 0.26用微机电位自动滴定系统和手工滴定的方法对土壤有机质样品进行了对照分析,分析结果如表2所示。表2 工作站(永停终点法)和手工滴定法测定土壤有机质结果比较标本号 工作站滴定法 手工显色滴定法 (有机质%) (有机质%)1 0.57 0.572 0.47 0.453 0.51 0.48根据实验结果,表明微机控制的电位滴定具有较高的测定精度和好的重现性。在滴定剂的耗用量在17mL左右时,变异系数小于0.2%。两种滴定方法对样品的对比测定其结果完全符合要求。2.微机控制的电位自动滴定不但能打印出滴定结果,同时还能绘出滴定曲线和等当点在曲线上的位置,可以进一步判断结果的可靠性。 3.整个滴定过程全部自动化,不需要操作者参与。因此在滴定时,操作者可以做其他工作,提高工作效率和分析速度。 参考文献[1]、中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科学技术出版社,1978。[2]、方建安、王敖生、杨坤玺、分析仪器,(2),(26)1989。
卡尔费休库仑法水分分析仪测定液体标准水样
卡尔费休库仑法水分分析仪测定液体标准水样使用日本京都电子公司(KEM)-卡尔费休库仑法水分分析仪(MKC-520),测定 Water Standard 1.0 液体标准水样,含水1.0mg/g(1000ppm)的应用资料。
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