• <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • 發布時間:2021-09-20 16:45 原文鏈接: 土壤的PH值怎么測

    土壤PH值的測定(電位法)

    1.1 方法提要 采用電位法測定土壤pH是將pH玻璃電極和甘汞電極插入土壤懸液或浸出液中,測定其電動勢值,再換算成pH值。在酸度計上測定,經過標準溶液定值后則可直接讀取pH值。水土比例對pH值的影響較大,尤其對于石灰性土壤稀釋效應的影響更為顯著,以采取小水土比為宜,本法規定土壤pH為1:1的水土比例。同時,酸性土壤除測定水浸土壤pH值外,還應測定鹽浸pH,即以1mol Lˉ1氯化鉀溶液浸取土壤H+后用電位法測定。
    1.2 應用范圍 本方法適用于各類土壤pH值的測定。
    1.3 主要儀器設備
    ①酸度計;
    ②pH玻璃電極;
    ③飽和甘汞電極;
    ④攪拌器。
    1.4 試劑
    ①1molLˉ1氯化鉀溶液: 稱取74.6ɡ氯化鉀(化學純)溶于800ml水中,用稀氫氧化鉀和稀鹽酸調節溶液批pH為5.5~6.0,稀釋至1L;
    ②pH4.01(25℃)標準緩沖溶液: 稱取經110~120℃烘干2~3h的鄰笨二甲酸氫鉀10.21溶于水,移入1L容量瓶中,用水定容,貯于聚乙烯瓶;
    ③pH6.87(25℃)標準緩沖溶液: 稱取經110~130℃烘干2~3h的磷酸氫二鈉3.533g和磷酸二氫鉀3.388g溶于水,移入1L容量瓶中,用水定容,貯于聚乙烯瓶;
    ④pH9.18(25℃)標準緩沖溶液: 稱取經平衡處理的硼砂(Na2B4O7·10H2O)3.800g溶于無CO2的水, 移入1L容量瓶中,用水定容,貯于聚乙烯瓶;
    硼砂的平衡處理: 將硼砂放在盛有蔗糖和食鹽飽和水溶液的干燥器內平衡兩晝夜;
    ⑤去除CO2的蒸餾水。
    1.5 分析步驟
    ①儀器校準: 各種pH計和電位計的使用方法不盡一致,電極的處理和儀器的使用按儀器說明書進行。將待測液與標準緩沖溶液調到同一溫度,并將溫度補償器調到該溫度值。用標準緩沖溶液校正儀器時,先將電極插入與所測試樣pH值相差不超過2個pH單位的標準緩沖溶液,啟動讀數開關,調節定位器使讀數剛好為標準液的pH值,反復幾次使讀數穩定。取出電極洗凈,用濾紙條吸干水分,再插入第二個標準緩沖溶液中,兩標準液之間允許偏差0.1pH單位,如超過則應檢查儀器電極或標準液是否有問題。儀器校準無誤后,方可用于測定樣品。
    ②土壤水浸液pH的測定: 稱取通過2mm孔徑篩的風干試樣20g(精確至0.1g)于50ml高型燒杯中,加去除CO2的水20ml,以攪拌器攪拌1min,使土粒充分分散,放置30 min后進行測定。將電極插入待測液中(注意玻璃電極球泡下部位于土液界面下,甘汞電極插入上部清液),輕輕搖動燒杯以除去電極上的水膜,促使其快速平衡,靜止片刻,按下讀數開關,待讀數穩定時記下pH值。放開讀數開關,取出電極,以水洗凈,用濾紙條吸干水分后即可進行第二個樣品的測定。每測5~6個樣品后需用標準液檢查定位。
    ③土壤的氯化鉀鹽浸提液pH的測定: 當土壤水浸pH值<7時,應測定土壤鹽浸提液pH值。測定方法除將1mol Lˉ1氯化鉀溶液代替無CO2水以外,水土比為1:1,其他測定步驟與水浸pH值測定相同。
    1.6 結果計算 用酸度計測定pH值時,可直接讀取pH值,不需計算。
    1.7 精密度 平行結果允許絕對相差: 中性、酸性土壤≤0.1pH單位,堿性土壤≤0.2pH單位。
    1.8 注釋
    ①長時間存放不用的玻璃電極需要在水中浸泡24h,使之活化后才能進行正常反應,暫時不用的可浸泡在水中,長期不用時,應干燥保存。玻璃電極表面受到污染時,需進行處理。甘汞電極腔內要充滿飽和氯化鉀溶液,在室溫下應有少許氯化鉀結晶存在,但氯化鉀結晶不易過多,以防堵塞電極與被測溶液之間的通路。玻璃電極的內電極與球泡之間、甘汞電極內電極和陶瓷芯之間不得有氣泡。
    ②電極在懸液中所處的位置對測定結果有影響,要求將甘汞電極插入上部不清液中,盡量避免與泥漿接觸,以減少甘汞電極液接電位的影響。
    ③pH讀數時搖動燒杯會使讀數偏低,應在搖動后稍加靜止再讀數。
    ④操作過程中避免酸堿蒸汽進入。
    ⑤標準溶液在室溫下一般可保存1~2個月,在4℃冰箱中可延長保存期限。用過的標準液不要倒回原液中混存,發現混濁、沉淀,就不能再使用。
    ⑥溫度影響電極電位和水的電離平衡,溫度補償器、標準緩沖液、待測液溫度要一致。標準溶液pH值隨溫度稍有變化,儀器校準時可參照表1。
    表1 pH緩沖溶液在不同溫度下的變化
    ℃ pH
    標準液4.01 標準液6.87 標準液9.18
    0 4.003 6.984 9.464
    5 3.999 6.951 9.395
    10 3.998 6.923 9.332
    15 3.999 6.900 9.276
    20 4.002 6.881 9.225
    25 4.008 6.865 9.180
    30 4.015 6.853 9.139
    35 4.024 6.844 9.102
    38 4.030 6.840 9.081
    40 4.035 6.838 9.068
    45 4.047 6.834 9.038
    ⑦測定批量樣品時,最好按土壤類型等將pH值相差大的樣品分開測定,可避免因電極影響遲鈍而造成的測定錯誤。
    ⑧如測定密度小的樣品,可適度改變水土比,但必須注明。

    相關文章

    基于TSQLCMSMS平臺同時分析環境水、土壤中80多種PFAS

    本方案采用一根色譜柱,兩種色譜條件,一針進樣15min,可實現近400種新污染物的定量分析,其中PFAS超過80種無與倫比的掃描速度(600SRM/S),低濃度水平下,正負離子同時檢測,保證良好峰形和......

    從土壤中提取和分析多氟及全氟烷基物質(PFAS)

    本方案證明了加速溶劑萃取法適用于從土壤中提取鏈長范圍(C4-C14)、極性及官能團多樣的PFAS。方法應用于實際土壤樣品,結合TSQQuantis三重四極桿質譜儀的高靈敏度,檢出多種PFAS(1-50......

    新技術有效解決衛星土壤水分數據填補難題

    記者10日從中國科學院空天信息創新研究院(以下簡稱空天院)獲悉,該院曾江源研究員團隊提出了一種融合機器學習與插值方法的新型技術框架,有效解決了全球衛星土壤水分產品中常見的大范圍數據缺失問題,顯著提高了......

    生態環境部和國家疾控局聯合發布《重點控制的土壤有毒有害物質名錄(第一批)》

    近日,生態環境部與國家疾控局聯合發布《重點控制的土壤有毒有害物質名錄(第一批)》。(以下簡稱《名錄》)。《中華人民共和國土壤污染防治法》第二十條規定,“國務院生態環境主管部門應當會同國務院衛生健康等主......

    長期施用有機肥顯著促進土壤中有機質累積

    近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所耕地退化阻控與地力提升創新團隊揭示了不同施肥模式下孔隙結構對團聚體土壤顆粒有機質的差異化調控機制。相關研究成果發表在《通訊—地球與環境》(Communica......

    亞高山次生演替土壤鐵、錳動態變化機制被揭示

    中國科學院成都生物研究所退化土壤生態功能恢復創新團隊博士研究生李瑞軒在研究員龐學勇指導下,以青藏高原東緣亞高山典型次生演替序列(草地→灌叢→次生林→原始林)為研究對象,結合微生物群落、方差分解和冗余分......

    秸稈還田配施有機肥可提高黃土高原土壤肥力

    近日,山西農業大學棉花研究所科研人員揭示了秸稈還田與施有機肥對黃土高原旱作小麥的影響,相關研究成果發表在《植物》(Plants)上。秸稈還田配施有機肥是一種可持續的農業生產技術,可以提高土壤肥力和作物......

    研究發現根際土壤對施肥的抗擾能力更強

    7月30日,中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所人工林生態研究團隊在《自然》旗下期刊《通訊-地球與環境》(CommunicationsEarth&Environment)在線發表研究論文,量化了......

    全球尺度遙感土壤水分產品時空填補方法研究獲進展

    近日,中國科學院空天信息創新研究院研究員曾江源團隊在全球尺度遙感土壤水分產品時空填補方法發展、對比與驗證方面取得進展。該團隊圍繞傳統偏差校正方法與機器學習方法在填補全球尺度主被動微波土壤水分衛星(SM......

    熱耦合電動力可強化低滲透土壤中物質傳輸

    土壤中低滲透孔道中物質傳輸受限,成為土壤污染修復的關鍵瓶頸。電動傳輸可提高低滲透土壤污染物和降解菌的可達性,熱效應提高污染物降解菌的遷移活性,兩者結合預期可實現土壤物質的精準靶向傳輸,但其傳輸和耦合熱......

  • <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • av免费观看