高塔尿基复合肥

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高塔尿基复合肥相关的耗材

高塔尿基复合肥相关的仪器

  • 一、复合肥检测仪检测项目肥料:有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、二、复合肥检测仪检测速度肥料中N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。测肥料氮、磷、钾三项需50分钟左右。三、复合肥检测仪功能介绍★1.操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象,生产厂家提供程序的计算机软件著作权证书。2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。★3.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接。★4.密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。5.内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯,★6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量、以及二维码等信息。8.仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。9.支持WIFI数据上传,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。平台数据可直接以表格形式导出到电脑。★10.仪器配备双USB接口,可导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。★11.配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据。12.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤中内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。13.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。14.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。★15.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。16.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。★17.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,为保证检测精度,通道需与光源保持一致性,有且仅有4个检测通道。★18.比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。19.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。★20.设备已申请实用新型专利。四、复合肥检测仪器指标1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)2.2.功率:≤5W3.3.量程及分辨率:0.001-99994.4.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)5.5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两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);6.6.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≥2.13×10-38.红光:680±2nm 蓝光:420±2nm 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm9.显示屏幕分辨率:1024*60010.仪器抗震等级:IP6511.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.112.肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。五、复合肥检测仪售后仪器整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持!复合肥检测仪不仅可用于检测土壤和肥料中的养分成分,还可用于检测食品、水质、环境等项目中的相关指标。随着技术的不断发展,土壤肥料检测仪的功能将越来越完善,为农业生产提供更加全面、准确的指导。土壤肥料检测仪的检测方法是一个系统而严谨的过程,涉及多个环节和步骤。通过科学规范的操作和维护,可以确保检测结果的准确性和可靠性,为农业生产提供有力的技术支持。复合肥检测仪器的注意事项1.操作规范:严格按照仪器说明书和试剂使用说明进行操作,避免误操作导致的结果偏差。2.安全防护:在操作过程中注意个人安全,佩戴必要的防护用品,如手套、口罩等。3.仪器维护:定期对仪器进行清洁、校准和维护,确保仪器的准确性和稳定性。
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  • 复合肥养分含量检测仪  品牌:风途 型号:FT-FLC  特点:  1.《机箱/药剂一体式铝合金机箱》专业设计,便于携带、坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。  2.微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试。  3.分辨率:0.001,触摸式按键,内置新一代热敏打印机,可打印测试结果。  4.可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。  5.采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。  6.比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。  7.采用高精度滤光片技术,保证检测结果优于国标要求。  8.肥料打印结果为百分含量,测试误差小于0.5%。  一、复合肥养分含量检测仪功能多、测试项目齐全:  肥料养分: 单质化肥中的氮、磷、钾 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等微量元素以及各种重金属(铅、铬、镉、汞、砷)。  二、仪器技术指标:  1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)  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%(0.003,透光度测量) 三个小时内数字漂移不超过0.7%(0.007,透光度测量)、0.002(吸光度测量)。  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.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测  11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)  12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)  13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机  三、测试速度:  可同时检测8个样品   测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟 每增加一个肥料样品时间增加20分钟。  测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质) ≤1.5小时 每增加一个样品加时30分钟。  四、测试误差  肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项总误差≤1%。  五、产品仪器特点:  功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。  配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。  性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的8倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。  六、售后服务:  仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费提供检测试剂、免费培训。  终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
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  • 一、复合肥养分检测仪 生物有机肥养分检测仪检测项目土壤元素:土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤铅、土壤砷、土壤铬、土壤铬、土壤汞。肥料元素:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯、肥料铅、肥料砷、肥料铬、肥料镉、肥料汞作物元素:作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯植株元素:植株全氮、植株全磷、植株全钾 土壤环境:土壤水分、土壤温度、土壤PH、土壤盐分二、复合肥养分检测仪 生物有机肥养分检测仪检测速度土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。检测速度:在正常熟练程度下,测土壤铵态氮、磷、钾三项要20分钟(含土样前处理及药剂准备),测肥料氮、磷、钾三项需50分钟左右,微量元素单项检测需20分钟左右,土壤水分、温度、ph、盐分可即时显示。三、复合肥养分检测仪 生物有机肥养分检测仪功能介绍1.操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。3.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接。4.密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。5.内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯。6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、以及二维码等信息。8.仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。9.网络连接:方式一:无线WIFI数据连接;方式二:直接网线接口插入;连接网络后检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。平台数据可直接以表格形式导出到电脑。10.科研级土壤肥料养分速测仪仪器配备双USB接口,通用网线接口;多方式导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。11.在线上云农业数据中心同时配置测土配方施肥系统,方便管理人员在无检测数据的情况下,核算施肥标准。12.配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据。13.内置常见经济作物诊断图谱,在缺乏9种元素的情况下图谱详情,可直观叶面对比进行丰缺诊断。14.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤种内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。15.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。16.内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接进行测土配方施肥计算;同时具有单独配方施肥计算模块;仪器内置百余种常见经济作物标准养分值,内置施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量,以此指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。17.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。18.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。19.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。20.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,避免了机械位移误差,保证了检测结果精度,并设有每个通道检测完成提醒功能。21.外接传感器采用航插接口;简单方便,易于扩展;22.土壤水分传感器,直插直测,探针长6.5cm;温度传感器,探针长23cm,确保测试准确;23.土壤盐分传感器为石墨电极,性能稳定、灵敏度高;土壤PH为土壤专用电极,无需浇水,即插即测;24.比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。25.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。四、复合肥养分检测仪 生物有机肥养分检测仪指标1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)2.功率:≤5W3.量程及分辨率:0.001-99994.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两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);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≥2.13×10-38.红光:680±2nm 蓝光:420±2nm 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm9.土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;重金属误差小于等于10%。10.土壤温度范围:-40-120℃.测量精度:±0.2℃.分辨率:±0.1℃11.土壤盐分范围:0-20ms?.测量精度:±1%?.分辨率:±0.01ms12.PH测量范围:0-14??分辨率:0.1??测量精度:±0.213.仪器抗震等级:IP65产品专.利号(Patent NO.):ZL 2022 2 0923165.6五、复合肥养分检测仪 生物有机肥养分检测仪售后仪器整机质保一年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持!六、复合肥养分检测仪 生物有机肥养分检测仪配置清单仪器箱药品箱序号名称数量序号名称数量1主仪器(内置打印机)1台1土壤养分试剂 (氮、磷、钾、有机质)1套2PH笔1支2三角瓶100ml2个3盐分笔1支3容量瓶100ml1个4刻度移液管1ml1支4洗瓶1个5刻度移液管2ml1支5角勺(大中小)1套6刻度移液管5ml1支6定性滤纸2盒7刻度移液管10ml1支7吸球1个8电子天平(0.01g)1台8铝盒1个9电源线1根9塑料量筒50ml1个10即时水分传感器1套1010cm试管(1.5)30个11即时温度传感器11离心管架1个12即时盐分传感器12比色皿(12个/套)1套13即时PH传感器14说明书、合格证
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高塔尿基复合肥相关的试剂

高塔尿基复合肥相关的方案

  • 用自动凯氏定氮仪测定高塔尿基复合肥中的氮含量
    采用自动凯氏定氮仪测定高塔尿基复合肥中的氮含量,通过实验得出含氮量50 一100 mg的复合肥样品消化时硫酸的最佳加入量为10 一15mL,并通过测定分析尿素的氮含量、测定高塔尿基复合肥中氮含量的精密度实验、加标回收率实验检验了该方法的准确性。 关键词:凯氏定氮仪;尿基高塔复合肥;氮含量;检验 中图分类号: 72 文献标识码:B文章编号:1009 一1904 ( 2010 ) 04 -0046 一03 高塔尿基复合肥是颗粒均匀光滑、有熔化孔、不易结块的新型复合肥,尽管在价格上比普通化肥高,却受到农民的特别喜爱。因此,氮含量的准确、快速测定成为高塔尿基复合肥的主要检验项目,是企业保证产品质量、管理部门加强质量监管的重要依据。GB / T8572 一2001 《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》中所采用的蒸馏法是测定氮的标准方法,准确可靠、应用范围广;但存在步骤繁琐、耗时长、效率低的问题。本文采用多孔消化仪进行消化,可同时消化10个样品,利用自动凯氏定氮仪蒸馏测定高塔尿基复合肥中的氮含量,消化过程参数稳定易控制,加碱蒸馏过程仅需7 一8 min,大大提高了检验速度和准确度。1实验部分1 . 1 实验原理 自动凯氏定氮仪测定原理与GB / T8572 一2001规定的相同,针对酞胺态氮,用浓硫酸消化,将酞胺态氮转化为钱盐,从碱性溶液中蒸馏氨。将氨吸收在过量硫酸溶液中,在甲基红一亚甲基蓝混合指示剂存在下,用氢氧化钠标准滴定溶液返滴定〔’〕 。1 . 2仪器和试剂本实验采用自动凯氏定氮仪(SKD 一100 ,上海沛欧分析仪器有限公司生产)、多孔消化仪、碱式滴定管等实验室常用仪器。所用试剂有氢氧化钠溶液(400 g/L )、硫酸溶液, ( 0 . 5 moL )、氢氧化钠标准滴定溶液(0 . 5 moL)、甲基红一亚甲基蓝混合指示剂。1 .3 实验步骤1 . 3 . 1 高塔尿基复合肥试样 从制备好的高塔尿基复合肥试样中秤取含氮量50 一100 mg 的试样置于消化管中,加人15mL硫酸溶液,置于多孔消化仪装置中,消化15min ,冷却至常温,加人100 mL蒸馏水稀释;添加氢氧化钠溶液在自动凯氏定氮仪内进行蒸馏,加碱时间115 (约100 mL ) ,蒸馏7 min 。用移液管吸取50mL 硫酸溶液于250 mL 三角锥瓶中,加人3 一5滴甲基红一亚甲基蓝混合指示剂;蒸馏过程结束后用氢氧化钠标准滴定溶液返滴定过量硫酸至混合指示剂呈现灰绿色为终点,记录消耗标准滴定溶液的体积。13 .2 空白试样除不加试样外,其他步骤同试样的测定。
  • 电位滴定法测定复合肥料中氯离子含量
    复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。但是在化肥生产过程中,有些厂商考虑到成本问题,选用氯化铵、氯化钾作为原材料,进而引入了氯离子。作物对于氯离子的需要很少,过多的氯离子会影响种子的萌发和造成土地板结、盐渍化,不利于农业生产。
  • 电位滴定法测复合肥料中氯离子
    复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。但是在化肥生产过程中,有些厂商考虑到成本问题,选用氯化铵、氯化钾作为原材料,进而引入了氯离子。作物对于氯离子的需要很少,过多的氯离子会影响种子的萌发和造成土地板结、盐渍化,不利于农业生产。本方法利用硝酸银滴定氯离子生成沉淀的原理,将肥料加水煮沸处理,过滤后直接用硝酸银滴定,操作简单,滴定速度快,数据重复性良好,准确性相比手工滴定方式大大提高,能够快速的为氯离子检测提供可靠依据。

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  • 【原创大赛】谈谈我是如何把水溶性硅加到复合肥中的

    经历了近两年的艰苦攻关,我们终于把水溶性硅加到氮磷钾复合肥里面去了!特写此文,以纪念奋斗的岁月。本文将简单介绍课题的背景,失败过的尝试,最终达成的成果,以及相应硅养分的检测方法。希望各位能够多多指正,尤其检测方法若有不妥之处,请帮忙指出,本人不胜感谢。硅肥被称为继氮磷钾元素之后的“第四元素”,对农作物具有显著的肥效。由于硅肥特殊的化学性质,它一直很难加到复合肥中,即使在使用时,也需要与氮磷钾肥料分开使用,这增加了使用时的人工成本,也是硅肥难以大面积推广使用的原因。难以复合的具体原因如下:原料物理状态pH溶解性备注碱金属硅酸盐液态/固态强碱性可溶因碱性强不能与氮肥复合硅溶胶液态酸性、中性、弱碱性,最常用为弱碱性可溶,干燥后不溶胶体状态易受外加物质尤其是电解质破坏,因而不能与其他肥料复合。纳米二氧化硅(白炭黑)固态中性不溶基于上述原因,固相可溶的硅肥就只有碱金属硅酸盐。因此,我们锁定这个目标,想各种办法试图将其加到氮磷钾化肥中。部分失败的经过如下:1,直接加固体到复合肥中,呼呼的产氨气啊!铵态氮肥、尿素态氮肥且不说,就连硝态氮遇到碱金属硅酸盐,也是一样的产氨气!2,用酸中和后再干燥,加入。这个思路自然是很白痴的,但是我们仍然试了。其结果当然是硅酸盐已经变为不溶性的了。3,用硅藻土等多孔物质吸附液体硅酸盐,把它装在小孔中,再与氮肥复合。比起前两个思路,这个显然要高级一些了。但是仍然不能把硅酸盐的碱性圈住,跟氮肥掺在一起,还是冒氨气!4,利用“环糊精”分子内的空腔,把硅酸盐装进去,再与氮肥复合。无奈那个空腔太小了,装不进去!还有一种东东叫做“环糊精纳米晶格球”,内部也有较大的空腔,比环糊精的空腔大多了,据说把东西装进去后表面还可以封口,然而这东东,一吨要几十万,吸附一份液体,要两份环糊精纳米晶格球,算下来成本把人吓晕过去。终究也未能使用。我们试过的路线,有代表性的是以上几种,如果各位有什么好的想法,欢迎讨论!话说后来我们终于找到了一种办法,能够以合理的成本,使硅素与氮肥共存时,不产生氨气了,检测硅养分也保持水溶性。此时,经验上使得我走了好大一个弯路,浪费了很多时间。特此也写出来,或许可以给童鞋们借鉴一下。我找到这条路线之后,将处理好的硅与氮肥以粉末状态混合在一起,发现没有氨气产生。检测水溶性硅含量都还在。就此我下了个结论:这种技术路径能够把硅添加到含氮复合肥中了。并且报告给了领导,据说领导在公司层面的会议上高调宣布了此项突破。然而进一步的试验研究发现,这种技术路径不能用在高塔造粒、喷浆造粒等高温、有大量液相存在的工艺中。由于我对具体工艺的不熟悉,导致出了这样的乌龙,有点尴尬。大家伙都看着呢!为了解决高塔造粒工艺问题,又多方面想办法,做了五种以上的尝试,都未达到理想的效果。耗时两个月以上。后来,生产部门的同事终于有时间过来研讨,当弄清楚了问题之后,他表示,可以通过控制料浆的温度,使料浆温度低于100度时,添加硅,有可能解决问题。并马上在实验室进行了小试,果然原来呼呼产氨冒泡的烧杯,变的异常的安静,且料浆也保持较好的流动性。心下感慨简直用语言不能表达,唯有在qq上发一个“真奇妙”的说说以表达心情。至此,加硅到复合肥中的问题基本解决。回过头来再说说硅的检测。我们加到复合肥中的硅是水溶硅,检测方法自然首先想到用 NY/T1972-2010 水溶肥料钠硒硅含量的测定。但是用这个方法测了几次发现,硅都没有了!不对啊,我们加的时候明明没有氨味,也就是硅没有反应掉,最后怎么就没有了呢?硅到哪里去了?考虑到经过处理的硅,可能溶出较慢,而NY/T1972-2010是用清水常温提取的,或许这个提取方法不能够将硅尽数溶出?那么就把检测方法强化一下吧!改为80度水浴提取,还是不行!把样品的氮磷钾、pH等指标仔细琢磨了许久,发现如下现象:氮磷钾,尤其是氮,测出的含量跟设计的配方一致,没有损失,这也可以从另一个侧面证明,硅确实没有跟氮反应,硅一定还在。 几个样品的pH有的是6点几,有的是5点几,都是酸性,这不奇怪,因为几种常用的原料,如硫酸钾,磷酸一铵都是酸性的,可以导致体系最终为弱酸性。弱酸性,弱酸性……眼前终于亮了。样品的水溶液呈弱酸性,加进去的硅在这酸性环境中被中和成不溶性的了!在检测的这一步,硅失去了水溶性!找到了问题的原因,就好办啦!我们用稀碱液代替清水来提取硅,保持整个环境偏碱性,再上仪器测试,硅的含量符合设计值!至此,问题基本解决。回顾硅研究的这一段经历,发表一点心得:课题应该算的上是有一定难度,也有资深同事下结论说,把硅加到复合肥中,是不可能的。然而我记得有一本书上说,如果某人说一件事情是可能做到的,他很可能是对的;如果他说一件事情是不可能做到的,那么他很可能是错了。当与各位童鞋共勉。另外,液体肥代表着今后复合肥发展的趋势,因此硅的课题,还有一个难度更大的,就是把液体硅加到液体复合肥中,这个问题想必也是可以解决的,您说呢?

  • 【分享】怎样选择合适的土壤复合肥

    1.选择适合土壤的复合肥。在选用复合肥时,一定要对土壤条件有所了解,根据土壤的肥力状况,选择养分含量和养分配比合适的肥料。  2.选择适合作物生长的复合肥。钾元素对改善农作物品质具有特殊作用,在使用钾肥不多的情况下,应优先将含钾复合肥投放到经济作物上。  3.针对不同土壤不同农作物选用合适的复合肥。酸性土壤和旱田宜选用硝酸磷肥系,中性、石灰性土壤可选用氯磷铱系,尿素磷铰系适合于各种土壤和各种作物。不宜施用含氯元素的作物应选用含硫酸钾的复合肥,粮食作物可选用含氯化钾的复合肥。  4.与单元肥配合施用。因为复合肥养分比较固定,适当配合单元肥料,可以调节氮、磷、钾比例,使之适合不同土壤、不同作物的要求。

  • 湖北三得利肥业“红锦天”复合肥检出不合格

    抽检发现湖北三得利肥业“红锦天”及其它两个品牌复合肥磷、钾及总养分不合格 据河南日报报道,2012年9月1日,有朋友告诉王新礼说,上蔡县农业局一个叫周学武的副局长能够弄到质优价廉的“红锦天”牌复合肥。周学武告诉王新礼,他去生产厂家湖北三得利肥业有限公司考察过,化肥质量绝对没问题。 冲着农业局副局长的名头,王新礼以每吨2700元的价格让周学武从西平县三农生产资料有限公司拉了30吨“红锦天”牌复合肥。 王新礼满怀希望地把这些复合肥施到地里。麦苗露出了地面,但都是黄巴巴细如发丝般的小弱苗。他急忙请来县植保站的专家诊病。专家表示,可能是肥料出了问题,让他及时给小麦追施尿素和喷施叶面肥进行补救。王新礼按照专家的要求,花了3万多元进行补救,但小麦仍没逃脱减产的厄运,今年麦收时,别人亩产高达1000多斤,他家的小麦亩产却不足500斤。 王新礼把自己家中剩余的“红锦天”牌复合肥送到某质量技术监督检验测试中心进行肥料检测,结果显示复合肥中的氮、磷、钾及总养分含量都被检出不合格。 工商局立即组织执法人员查封了该公司的仓库,并将该公司经营的湖北三得利肥业有限公司的“红锦天”、湖北澳尔施肥业有限公司的“澳尔施”、湖北中圣化肥有限公司的“金中圣”三个品牌的复合肥进行抽检,发现它们的磷、钾及总养分均不合格,工商部门当即没收了查封的47吨不合格复合肥,并对西平县三农生产资料有限公司处以罚款33.15万元。

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    11月16日,复合肥公司研发中心再次对已经压包试验60天,配方为17-17-17(S)的高浓度复合肥进行结块测试,结块率仅为3.63%,且结块为易碎的假性结块,防结块指标远远高于行业认可标准,取得阶段性成果。   高浓度复合肥的防结块问题是困扰整个行业的一大难题,导致复合肥结块的因素和机理也错综复杂,目前从事复合肥生产的各个生产厂家采取的防结块方法也不尽相同。美丰比利夫复合肥投产以来,经历了四川夏季高温高湿天气,也是复合肥结块最为严重的季节。投产初期为了保证美丰比利夫复合肥产品的高质量,选用了国际上最有名的复合肥包裹剂产品,但由于对高浓度复合肥结块机理的研究工作和试验数据不足,不可避免的出现过产品结块问题。但随着复合肥公司研发中心及 “防结块QC小组”的研究、试验工作开展,对防结块包裹剂的不断优化,摸索出合理使用方法,积累了大量的试验数据,为公司复合肥产品在淡季储存和高温季节的生产,从技术和理论上给予了有力的支持。
  • 广西肥料协会发布《复合肥料 褐藻寡糖含量的测定 分光光度计法》团体标准
    各有关单位:依据《广西肥料协会团体标准管理办法(试行)》相关规定,由南宁汉和生物科技股份有限公司提出,南宁汉和生物科技股份有限公司、新胜利工业集团有限公司等单位编写,经过调研、立项、起草、广泛征求意见,专家组进行了评审论证,现批准发布《复合肥料 褐藻寡糖含量的测定 分光光度计法》(标准号:T/GXAF 0013-2023)为本协会团体标准,该标准于2023年6月13日发布,2023年7月1日实施,现予以公告。 广西肥料协会2023年6月13日 广西肥料协会关于发布《复合肥料 褐藻寡糖含量的测定 分光光度计法》团体标准的公告.pdfTGXAF 0013-2023《复合肥料 褐藻寡糖含量的测定 分光光度计法》(水印稿)-20230613.pdf
  • 合肥研究院实现人尿毒品快速筛查与便携式检测
    p   中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所纳米材料与环境检测研究室研究员杨良保等人成功发展了人尿中毒品快速分离与检测的便携式工具箱策略,利用高重现性的表面增强 a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" 拉曼 /a 散射(SERS)基底,实现了毒品分子指纹特征的快速检测,而且可以对人尿中多种毒品同时检测与识别。相关成果发表在《分析化学》杂志上(Anal. Chem. 2015, 87, 9500?9506)。 /p p   真实人体尿液中毒品分子的快速SERS检测面临三个方面的难题:(1)毒品分子快速分离和富集 (2)尿液复杂成分干扰 (3)SERS活性纳米结构热点效率。针对真实环境中吸毒人员高通量快速筛查的需求,研究人员发展的便携式工具箱仅仅包括一管萃取溶剂、一管固体粉末、标准化制备的SERS基底包和一台手持式微型拉曼设备。将两管试剂与待测尿样混合震荡、静置分层后,取上层清液滴于标准基底上,利用手持式拉曼检测即可实现尿样中冰毒、摇头丸和丧尸药三种常见毒品的快速检测,该策略还展现了对双组份同时检测的能力,具有多重毒品的混合检测潜力。这些研究成果不仅提供了人尿中毒品的新型检测方法,而且对推广毒品的现场快速检测具有非常重要的社会意义和经济价值。 /p p   另外,该课题组针对人尿样中毒品的快速检测,系统研究了尿样毒品的快速分离富集、多种组分性质与多通道检测,以及毒品分子SERS信号的智能算法识别等方面,取得了系列研究成果。相关成果连续发表在《分析化学》杂志上(Analytical Chemistry 2015, 87(9): 4821-4828 Analytical Chemistry 2015,87(5): 2937-2944)。 /p p   该研究工作得到了国家重大科学仪器设备开发专项任务、国家重大科学研究计划纳米专项和国家自然科学基金等项目的支持 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" W020150921354084042636.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/noimg/a57c619f-ee79-4054-a66b-7b29b4928c90.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" 便携式工具箱快速检测人尿中毒品的流程图 /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p
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