土壤氮磷钾分析仪对植株全氮的测定方法研究

2023年2月12日 by 没有评论

原理 在酸性条件下,硝酸试粉中的锌与柠檬酸作物放出的氢将 NO3-还原成 NO2-,这

公司自产产品主要有土壤仪器类、农业气象仪器类、植保仪器类、农药残留仪器类、果品品质仪器类、植物生理仪器类、种子仪器 类、培养箱仪器类、作物品质仪器类、农业物联网等百余种,拥有国内强大的农业仪器产品群。

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B 混合指示剂:0.5g 溴甲酚绿(HG3—1220—79)和 0.1g 甲基红(HG3—958 —76)于玛瑙 研钵中,加入少量 95%乙醇,研磨至指示剂全部溶解后,加 95%乙醇至 100ml。使用前,每升硼 酸溶液中加 20ml 混合指示剂,并用稀碱调节至红紫色(pH 值约 4.5)。此液放置时间不宜过长, 如在使用过程中 pH 值有变化,需随时用稀酸或稀碱调节之。 3、测定步骤 吸取待测液 5.00~10.00 mL (含 NH4-N 约 1mg) 置于蒸馏管中, 蒸馏管置于定氮仪相应位置上。 在 150ml 三角瓶中,加入 2%硼酸-指示剂混合液 5ml,放在定氮仪冷凝管末端,管口置于硼酸 液面以上 3~4cm 处。然后向蒸馏室内缓缓加入 20ml 10mol/L 氢氧化钠溶液,通入蒸汽蒸馏,待馏 出液体积约 50ml 时,即蒸馏完毕。用少量已调节至 pH4.5 的水洗涤冷凝管的末端,取下三角瓶。 用 0.005 mol/L 硫酸(或 0.01mol/L 盐酸)标准溶液滴定馏出液由蓝绿色至刚变为红紫色。记 录所用酸标准溶液的体积(ml)。空白测定所用酸标准溶液的体积,一般不得超过 0.4ml。 4、结果计算 植株中 N(%)=(V1-V0)×c×14×ts×10-3 ×100/m 式中: V1 ——样品测定所消耗标准酸 mL 数; V0 ——空白试验所消耗标准酸 mL 数; c——标准酸(H1)的浓度 mol·L-1;· 14 ——氮原子的摩尔质量(g·mol); 10-3 ——mL 换算为 L; ts ——分取倍数; m ——干样品质量(g)。 5、注意事项 (1)碱液要过量。要求中和完硫酸后再过量 2mL; (2)蒸馏装置不能漏气; (3) 硼酸要足量。估算方法:按 1mL 浓度为 10.0g·L-1 的硼酸能吸收 0.46mg 的 N 计算; (4)指示剂和硼酸最好分开配置保存。因二者混合过久,有指示终点不明显的可能。 (5) 指示剂和硼酸的 pH 要调到 4.5(变色点)。 三、硝态氮的测定

些 NO2-连同土中原有的少量 NO2-先和对氨基苯磺酸作用,生成重氮化合物,重氮化 合物再和 α-萘胺作用生成红色的偶氮染料。红色的深浅在一定范围内与硝态氮的含量 成正比。 方法 (1) 分别吸含硝态氮 2 和 16ppm 的混合标准液 1、2、4 滴,按顺序于白瓷反应盘中; (2) 用蒸馏水补充至全部为 4 滴;(3) 吸土壤浸出液 4 滴于白瓷反应盘中;(4) 各加 60%醋酸 4 滴,搅匀;(5)加硝试粉一匙(绿豆大小) ,搅匀,5-20 分钟内比色。 计算 土壤硝态氮含量(ppm)=读数(ppm)*5

(1)消煮开始时火要小; (2)加 H2O2 时要等器皿少冷后,提起小漏斗,直接将 H2O2 滴入溶液中; (3)消煮要彻底。消煮好的标志是:溶液呈无色或清亮色; (4)消煮液最后要赶尽 H2O2 。否则会影响氮、磷的比色测定。方法是消煮液呈清亮色后再煮 5-10 分。也可观察液面的波动,赶尽 H2O2 后液面比较平静。 二、植株全氮的测定(H2SO4—H2O2 消煮,蒸馏法) 1、方法原理 蒸馏过程的反应: (NH4)2SO4 NaOH → Na2SO 2NH3 2H2O NH3 H2O → NH4OH → NH4·H2BO3 H2O

四、土壤氮磷钾分析仪技术说明书 土壤氮磷钾分析仪 又名土壤速测仪,土壤氮磷钾分析仪 由浙江托普仪器研发制造,土壤氮 磷钾分析仪 采用旋转比色暗盒设计(专利) ,同时测试四个样品,大屏幕液晶汉字背光显示引导操 作流程;主机配备微型打印机。可快速测试土壤、化肥、植株中的氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、 酸碱度(定性) 。仪器内存 60 种农作物生长发育所需养分量,可根据用户需要输出指导施肥量并打 印出来。

土壤中的氮元素可分为有机氮和无机氮,两者之和称为全氮。对植株全氮的测量很重要,本文 主要介绍全氮的测量方法和浙江托普仪器的 TPY-II 型土壤氮磷钾分析仪在土壤养分测量上的应 用。 氮是植物生长的必需养分之一,它是每个活细胞的组成部分。植物需要大量氮。 氮素是叶绿素的组成成分,叶绿素 a 和叶绿素都是含氮化合物。绿色植物进行光合作 用,使光能转变为化学能,把无机物(二氧化碳和水)转变为有机物(葡萄糖)是借助于叶绿素的 作用。葡萄糖是植物体内合成各种有机物的原料,而叶绿素则是植物叶子制造“粮食”的工厂。氮 也是植物体内维生素和能量系统的组成部分。 氮素对植物生长发育的影响是十分明显的。当氮素充足时,植物可合成较多的蛋白质,促进细 胞的分裂和增长,因此植物叶面积增长炔,能有更多的叶面积用来进行光合作用。 此外, 氮素的丰缺与叶子中叶绿素含量有密切的关系。 这就使得我们能从叶面积的大小和叶色 深浅上来判断氮素营养的供应状况。在苗期,一般植物缺氮往往表现为生长缓慢,植株矮小,叶片 薄而小,叶色缺绿发黄。禾本科作物则表现为分孽少。生长后期严重缺氮时,则表现为穗短小,籽 粒不饱满。在增施氮肥以后,对促进植物生长健壮有明显的作用。往往施用后,叶色很快转绿,生 长量增加。但是氮肥用量不宜过多,过量施用氮素时,叶绿素数量增多,能使叶子更长久地保持绿 色,以致有延长生育期、贪青晚熟的趋势。对一些块根、块茎作物,如糖用甜菜,氮素过多时,有 时表现为叶子的生长量显著增加,但具有经济价值的块根产量却少得使人失望。 一、待测液的制备(H2SO4—H2O2 消煮法) 1 H2SO4—H2O2 消煮原理 植物样品在浓 H2SO4 溶液中,经过脱水、碳化、氧化等一系列的作用后,易分解的有机物则分 解,然后再加入 H2O2 ,H2O2 在热的浓 H2SO4 溶液中会分解出新生态氧,具有强烈的氧化作用,可继 续分解没被 H2SO4 破坏的有机物,使有机态氮全部转化为无机铵盐。同时,样品中的有机磷也转化 为无机磷酸。

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