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土壤塑定仪
仪器信息网土壤塑定仪专题为您提供2024年最新土壤塑定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤塑定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤塑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塑定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤塑定仪相关的最新资讯、资料,以及土壤塑定仪相关的解决方案。
土壤塑定仪相关的方案
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。
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。
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。
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
土壤中稀土元素的检测
稀土元素谱线复杂,元素之间存在相互干扰,浓度跨度很大(0.5 ppm到90 ppm),ICP-OES检测土壤中稀土元素一直是应用难点,本文通过离子交换对土壤样品消解液进行分离,去除大量干扰元素,通过稀土元素波长优化,克服稀土元素元素之间干扰,同时进行一定倍数富集,更好检测低含量稀土元素。本文测定标准土壤(GSS-15)中15种稀土元素,加标回收率均在85%~115%,满足土壤样品中稀土元素的分析需求。
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。
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)。
自动电位滴定仪检测土壤中碳酸钙含量
根据土壤中碳酸钙的含量,能了解土壤的一般特性,也能判断土壤中矿物营养元素的存在情况。对于盐渍土壤,了解碳酸钙的碱化程度,可以对其他检测项目提供必要的参考资料。本文讲述电位滴定法测定土壤中的碳酸钙的含量,采用盐酸返滴的方法,复合国家标准,结果更准确,操作更快捷。
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。
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
Picarro同位素分析仪与全自动EOSENSE土壤呼吸室联用,研究土壤N2O,CO2和CH4排放通量
N2O,CO2和CH4的稳定同位素分析是更好地了解土壤生产和消费途径的宝贵工具。文中,我们介绍了使用两个不同的光腔衰荡光谱仪(CRDS),通过与12个自动土壤通量室联用对N2O,CO2和CH4进行连续稳定同位素分析。
顶置式搅拌器在土壤碱度检测中的应用
检测原理:土壤碱度检测是评估土壤酸碱度水平的一个重要过程,这对于了解土壤的肥力和适宜种植的作物类型具有重要意义。土壤碱度通常通过测定土壤的pH值或交换性钠百分比(ESP)来评估。pH值是土壤酸碱度的直接指标。顶置式搅拌器是一种用于土壤检测的自动搅拌系统,其设计旨在提高工作效率,同时确保实验的一致性和可重复性。
元素分析仪-植物和土壤样品中的碳、氮元素分析
以燃烧法测定土壤、植物、树叶、滤料、动物组织中氮元素和碳元素是十分常见的。碳元素和氮元素为农业和环境领域研究提供了非常重要的信息。近些年土壤和植物的测试开始变得重要。许多传统方法因样品制备时间长,需使用危险化学试剂等诸多因素已经不再适于日常分析。因此,一个有效的分析技术变得至关重要。由于样品处理量增加、减少测试费用、最小化人为误差等需求急剧增加,一种简单自、动化并且具有高重复性的快速碳氮分析技术十分重要。
智能石墨消解仪土壤重金属元素测定
本文介绍了一种利用格丹纳智能石墨消解仪进行土壤样品前处理消解的方案,以测定Cd、Cr、Cu、Pb、Ni、Zn等重金属元素的含量。智能石墨消解仪通过简单易操作、均匀加热的特点,样品消解彻底,实验结果符合要求,为土壤领域的研究提供了可靠的数据经验。
微波消解土壤和土壤沉积物中稀土元素
稀土就是化学元素周期表中镧系元素-镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)镥(Lu) ,以及与镧系的15个元素密切相关的元素一钇(Y)和钪(Sc)共17种元素,称为稀土元素。土壤中的稀土元素对土壤微生物的生态效应是重要的。稀土元素的存在可以影响土壤微生物的多样性和活性,进而影响土壤的有机质分解和养分循环。
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。
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。
使用TIBCO软件土壤无机元素仪表盘调查分析英国土壤质量
TIBCO Spotfire 软件的土壤无机元素仪表盘可以通过将复杂数据可视化图像化,通过这种方式人们可以快速理解,规避不当的信息传递。本研究利用土壤无机元素仪表盘将从英国地质调查所下载的英国部分区域的土壤质量数据图形化可视化。通过比较这些测试结果建立基线数据,然后通过持续检查数据的正偏离和负偏离波动,来确定数据的变异是否是局部相互作用引起的。英国地质调查所从60 年代末开始致力于环境地球化学基线的调查,每年在全英国的各个地方采集样品。这些从指定的城镇采集回来的样品在90 年代末到2000 年初分别测试完成并及完成统计工作。
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。
GCMS同位素内标法测定土壤中多溴二苯醚
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪建立了土壤中8种多溴二苯醚的测定方法。土壤样品加硅藻土研磨成流沙状,加入13C同位素提取内标,经萃取、浓缩、更换溶剂、净化后加入13C同位素进样内标、浓缩定容后上机进行分析,内标法进行定量。实验结果显示:在2~100 µg/L(BDE-209浓度为20~1000 µg/L)浓度范围内校准曲线线性良好,相对响应因子的RSD%
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。
土壤中金属元素的检测
土壤中各种金属元素的含量差别较大。它们含量高低直接影响植物的健康。电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)是痕量元素分析的主要技术手段,目前已经广泛应用于土壤样品中多种金属元素的分析检测。本文采用硝酸+氢氟酸+高氯酸消解土壤样品,采用ICP-5000 全谱直读原子发射光谱仪测定标准土壤样品中的硼、钡、镉、钴、铬、铜、镍、锶等10 种金属元素,通过计算方法检出限、回收率和精密度来考察ICP-5000 测定实际样品的分析性能。结果表明ICP-5000 可用于土壤样品中多种金属元素的同时分析检测。
石墨消解仪在土壤W元素检测前处理上的应用
如今,我国环境污染问题几乎存在于各个生产、生活领域,就重金属污染已经不单纯的对环境造成的影响,现在已经引发各种民生安全问题:如血铅事件、镉大米、毒胶囊等,其造成的危害正越来越引起了政府的重视,国家相对应的也准备出台不少严格的环境监控政策,如: “土十条”“水十条”等。其中,“土十条”正是为了更好的保护和治理土壤才出台的措施。其要求严格监控耕地土壤的质量,这也就对实验室检测土壤提出了更高的要求。过量的重金属会引起植物生理功能紊乱、营养失调、发生病变,重金属不能被土壤微生物所降解,可在土壤中不断累积,也可为生物所富集并通过食物链在人体体内积累,进而危害人体健康。土壤一旦遭受重金属污染,就很难彻底消除,污染物还会向地下水和地表水中迁移,从而扩大其污染。因此重金属对土壤的污染是一类后果非常严重的环境问题。 近年来,我国发生的重金属污染事件也不在少数,本文旨在提供一种快捷方便的土壤及矿石消解方法,以保证重金属检测的准确性及时效性。 本法通过全自动湿法消解方式进行土壤的的消解,其目的在于证明用湿法消解能达到对样品的完全消解,实验结果的准确性及精密度均在在允许范围之内。本方法适用于土壤样品中 Pb、Zn、Cu、V、Cr、Co、Ni、Mo、Sb、W等元素检测的前处理过程。
石墨消解仪在土壤Zn元素检测前处理上的应用
如今,我国环境污染问题几乎存在于各个生产、生活领域,就重金属污染已经不单纯的对环境造成的影响,现在已经引发各种民生安全问题:如血铅事件、镉大米、毒胶囊等,其造成的危害正越来越引起了政府的重视,国家相对应的也准备出台不少严格的环境监控政策,如: “土十条”“水十条”等。其中,“土十条”正是为了更好的保护和治理土壤才出台的措施。其要求严格监控耕地土壤的质量,这也就对实验室检测土壤提出了更高的要求。过量的重金属会引起植物生理功能紊乱、营养失调、发生病变,重金属不能被土壤微生物所降解,可在土壤中不断累积,也可为生物所富集并通过食物链在人体体内积累,进而危害人体健康。土壤一旦遭受重金属污染,就很难彻底消除,污染物还会向地下水和地表水中迁移,从而扩大其污染。因此重金属对土壤的污染是一类后果非常严重的环境问题。 近年来,我国发生的重金属污染事件也不在少数,本文旨在提供一种快捷方便的土壤及矿石消解方法,以保证重金属检测的准确性及时效性。 本法通过全自动湿法消解方式进行土壤的的消解,其目的在于证明用湿法消解能达到对样品的完全消解,实验结果的准确性及精密度均在在允许范围之内。本方法适用于土壤样品中 Pb、Zn、Cu、V、Cr、Co、Ni、Mo、Sb、W等元素检测的前处理过程。
石墨消解仪在土壤Cu元素检测前处理上的应用
如今,我国环境污染问题几乎存在于各个生产、生活领域,就重金属污染已经不单纯的对环境造成的影响,现在已经引发各种民生安全问题:如血铅事件、镉大米、毒胶囊等,其造成的危害正越来越引起了政府的重视,国家相对应的也准备出台不少严格的环境监控政策,如: “土十条”“水十条”等。其中,“土十条”正是为了更好的保护和治理土壤才出台的措施。其要求严格监控耕地土壤的质量,这也就对实验室检测土壤提出了更高的要求。过量的重金属会引起植物生理功能紊乱、营养失调、发生病变,重金属不能被土壤微生物所降解,可在土壤中不断累积,也可为生物所富集并通过食物链在人体体内积累,进而危害人体健康。土壤一旦遭受重金属污染,就很难彻底消除,污染物还会向地下水和地表水中迁移,从而扩大其污染。因此重金属对土壤的污染是一类后果非常严重的环境问题。 近年来,我国发生的重金属污染事件也不在少数,本文旨在提供一种快捷方便的土壤及矿石消解方法,以保证重金属检测的准确性及时效性。 本法通过全自动湿法消解方式进行土壤的的消解,其目的在于证明用湿法消解能达到对样品的完全消解,实验结果的准确性及精密度均在在允许范围之内。本方法适用于土壤样品中 Pb、Zn、Cu、V、Cr、Co、Ni、Mo、Sb、W等元素检测的前处理过程。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中顺-1,2-二氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中1,1,1-三氯乙烷
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中1,2-二氯乙烷
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中1,1-二氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
【解决方案】东西分顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中氯乙烯
土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。通过与标准物质保留时间和标准质谱图或特征离子相比较进行定性,内标法定量。
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