指导施肥与作物管理
通过检测土壤中的氮、磷、钾等主要养分含量,可以了解土壤的肥力状况,从而科学合理地制定施肥计划,避免过量或不足施肥,提高作物产量和品质。
环境监测与保护
检测土壤中的重金属(如铅、镉、汞)和其他有害元素含量,可以评估土壤污染程度,及时发现和处理污染源,防止污染物通过食物链进入人体,保护生态环境和人类健康。
土地利用规划
不同的土地用途对土壤养分和元素的需求不同。例如,耕地、草地、林地和湿地等,通过检测可以为土地的合理利用和规划提供依据,促进可持续发展。
科研与教育
土壤养分及元素检测数据是进行土壤学、植物营养学、环境科学等领域的研究不可或缺的基础资料,有助于深化对土壤生态系统功能的理解,培养相关专业人才。
政策制定与执行
政府相关部门依据土壤检测结果,可以制定更加科学的土地管理政策,比如农药和化肥使用标准、土地修复项目等,确保农业生产的可持续性和环境保护的有效性。
检测指标
指标
方法
标准
样品
用量/g
过筛要求
氮
库
全氮
元素分析仪法
LY/T 1228-2015森林土壤氮的测定元素分析仪法;
孙玉芳,王曦.元素分析仪测定土壤氮、碳含量的不确定度评定
风干样
1
100目
碱解氮/水解性氮/有效氮/速效氮
碱解扩散法
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
4
20目
硝态氮
双波长比色法
DB12/T 512-2014 土壤样品中硝态氮的测定方法
鲜样 (负80℃保存,干冰运输)
10
10目
亚硝态氮
紫外分光光度计法
HJ 634-2012 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法
鲜样 (负80℃保存,干冰运输)
10
10目
铵态氮(氨氮)
靛酚蓝比色法
HJ 634-2012 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法
鲜样 (负80℃保存,干冰运输)
10
10目
可溶性总氮
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
张彪,高人,杨玉盛,杨智杰,陈光水.万木林自然保护区不同林分土壤可溶性有机氮含量
鲜样
10
10目
仪器分析法(总有机碳分析仪)
沈瑞昌;兰志春;方长明;陈家宽.“堑秋湖”围堤改变鄱阳湖洲滩湿地土壤碳循环过程
鲜样
20
10目
可溶性有机氮
差减法(可溶性总氮-铵态氮-硝态氮)
张彪,高人,杨玉盛,杨智杰,陈光水.万木林自然保护区不同林分土壤可溶性有机氮含量
鲜样
10
10目
微生物量氮
氯仿熏蒸浸提法
T/NAIA 009-2020 土壤微生物量氮的测定
鲜样,4℃运输保存
40
10目
碳
库
全碳
元素分析仪法
孙玉芳,王曦.元素分析仪测定土壤氮、碳含量的不确定度评定
风干样
1
100目
有机碳/有机质(常规土)
重铬酸钾容量法
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
2
60目
有机碳/有机质(盐土)
重铬酸钾容量法
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
2
60目
有机碳/有机质
热导法(元素分析仪法)
GB 17378.5-2007 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析
风干样
1
60目
易氧化有机碳
高锰酸钾比色法
陈小花,陈宗铸,雷金睿等.东寨港红树林中不同群落区表层土壤有机碳及其活性组分含量
风干样
4
35目
可溶性总碳
TOC法
马军花,武兰芳,陈浩.减量施肥对土壤可溶性有机碳氮组分的影响
鲜样
10
10目
可溶性有机碳
TOC法
马军花,武兰芳,陈浩.减量施肥对土壤可溶性有机碳氮组分的影响
鲜样
10
10目
可溶性无机碳
差减法(可溶性总碳-可溶性有机碳)
马军花,武兰芳,陈浩.减量施肥对土壤可溶性有机碳氮组分的影响
鲜样
10
10目
微生物量碳
氯仿熏蒸浸提法
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》2010, 73-76
鲜样,4℃运输保存
40
10目
磷
库
全磷
钼锑抗比色法
HJ 632-2011 土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法
风干样
1
100目
钒钼酸铵比色法
GB 17378.5-2007 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析
风干样
1
100目
有效磷/速效磷
钼锑抗比色法
HJ 704-2014 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法
风干样
5
20目
有机磷
灼烧法(差减)(不适合酸性土壤)
鲁如坤《土壤农业化学分析》
风干样
4
100目
硫酸与氢氧化钠浸提法
鲁如坤《土壤农业化学分析》
风干样
4
100目
有机磷分组(活性有机磷OP、中等活性有机磷、中稳性有机磷、高稳性有机磷)
分组提取,钼锑抗比色法测定
鲁如坤《土壤农业化学分析》
风干样
4
20目
酸性、中性土无机磷分级(Al-P、Fe-P、O-P、Ca-P)
分级提取,钼锑抗比色法测定
鲁如坤《土壤农业化学分析》
风干样
4
20目
中性、石灰性土无机磷分级(Ca2-P、Ca8-P、Al-P、Fe-P、O-P、Ca10-P)
分级提取,钼锑抗比色法测定
鲁如坤《土壤农业化学分析》
风干样
4
20目
树脂磷
钼锑抗比色法
屈凡柱,于君宝,孟灵,徐刚.黄河三角洲滨海湿地碱蓬群落土壤树脂磷测定及剖面分布特征[J].水土保持学报,2010,24(06):150-152+203.
风干样
4
20目
水溶性磷
钼锑抗比色法
童文彬,邱志腾,章明奎.植物有效磷与水溶性磷对土壤磷素积累的响应研究
风干样
4
20目
微生物量磷
氯仿熏蒸浸提法
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》
鲜样,4℃运输保存
40
10目
钾
库
全钾
火焰光度计法
LY/T 1234-2015 森林土壤钾的测定
风干样
1
100目
速效钾
火焰光度计法
NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾含量的测定
风干样
5
20目
缓效钾
火焰光度计法
NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾含量的测定
风干样
5
20目
有效钾
火焰光度计法
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
5
20目
无
机
元
素
磷、钾、钠、钙、镁、硫、硅、铁、锰、铜、锌、钼、硼、铅、镉、汞、砷、铬、镍、锑、钡、铍、铈、钴、镓、镧、锂、铌、铷、钪、锶、钛、钍等
ICP-MS或ICP-AES
杨丽,李和平.测试条件对土壤中33种元素同时测定的影响
风干样
1
100目
总硼
甲亚胺比色法
任鹏,孙志高,赵全升,孙万龙,孙文广.黄河口盐沼土壤硼和铝的分布特征[J].湿地科学,2015,13(06):728-734.
风干样
1
100目
总硅
硅钼蓝比色法
SN/T 0770-1999 出口中碳鳞片石墨中二氧化硅的测定 硅钼蓝分光光度法
风干样
1
100目
汞
原子荧光光度法(AFS)
GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定
风干样
0.2
100目
ICP-ms
杨丽,李和平.测试条件对土壤中33种元素同时测定的影响
风干样
0.2
100目
砷
原子荧光光度法(AFS)
GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定
风干样
0.2
100目
ICP-ms
杨丽,李和平.测试条件对土壤中33种元素同时测定的影响
风干样
0.2
100目
硒
原子荧光光度法(AFS)
NY/T 1104-2006 土壤中全硒的测定
风干样
0.2
100目
ICP-ms
杨丽,李和平.测试条件对土壤中33种元素同时测定的影响
风干样
0.2
100目
六价铬
分光光度法
唐甜,王勇,唐红,任戢.土壤中六价铬的测定
风干样
2
100目
有
机
元
素
碳氢氮硫(一起测)
元素分析仪法
DB21/T 3321-2020 生物炭分级与检测技术规范
风干样
1
100目
氢
元素分析仪法
DB21/T 3321-2020 生物炭分级与检测技术规范
风干样
1
100目
氧
元素分析仪法
DB21/T 3321-2020 生物炭分级与检测技术规范
风干样
1
100目
硫
元素分析仪法
刘向东.元素分析仪同时测定土壤中碳、氮、硫含量的方法研究
风干样
1
100目
碳氢氧氮
元素分析仪法
DB21/T 3321-2020 生物炭分级与检测技术规范
风干样
1
100目
稳
定
同
位
素
13C同位素分析
同位素分析仪
——
风干样
1
100目
15N同位素分析
同位素分析仪
——
风干样
1
100目
重金属化学形态分析
元素化学形态分析(可分析砷、镉、钴、铬、铜、汞、钼、锰、镍、铅、锑、硒、锌)
分级提取,然后ICP-MS或ICP-AES测定
GB/T 25282-2010 土壤和沉积物13个微量元素形态顺序提取程序
风干样
4
100目
分级提取,然后ICP-MS或ICP-AES测定 — Tessier法(5步提取)
高焕方, 曹园城, 何炉杰,等. Tessier法和BCR法对比磷酸二氢钠处置含铅污染土壤形态分析[J]. 环境工程学报, 2017(10):415-420.
风干样
4
100目
分级提取,然后ICP-MS或ICP-AES测定 — BCR法BCR法(4步提取)
高焕方, 曹园城, 何炉杰,等. Tessier法和BCR法对比磷酸二氢钠处置含铅污染土壤形态分析[J]. 环境工程学报, 2017(10):415-420.
风干样
4
100目
交换性能
酸性、中性土交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠
鲍士旦《土壤农化分析》
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
5
20目
酸性、中性土交换性钙
鲍士旦《土壤农化分析》
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
5
20目
酸性、中性土交换性镁
鲍士旦《土壤农化分析》
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
5
20目
酸性、中性土交换性钙、交换性钾、交换性钠
鲍士旦《土壤农化分析》
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
5
20目
碱性土交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
风干样
5
20目
碱性土交换性钙
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
风干样
5
20目
碱性土交换性镁
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
风干样
5
20目
碱性土交换性钙、交换性钾、交换性钠
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
NY/T 1615-2008 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定
风干样
5
20目
阳离子交换量(CEC)
HJ 889-2017 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法(发布稿)
HJ 889-2017 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法(发布稿)
风干样
2
20目
碱化度
LY/T 1249-1999 土壤碱化度的计算
LY/T 1249-1999 土壤碱化度的计算
风干样
10
20目
有效态元素
有效铜、有效铁、有效锰、有效锌、有效镉、有效钴、有效镍、有效铅
ICP-AES
HJ 804-2016 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
风干样
20
20目
有效硼
甲亚胺比色法
NY/T 1121.8-2006 土壤检测 第8部分:土壤有效硼的测定
风干样
20
20目
有效硫
硫酸钡比浊法
NY/T 1121.14-2006 土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定
风干样
20
20目
有效硅
硅钼蓝比色法
NY/T 1121.15-2006 土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定
风干样
20
20目
有效钼
ICP-MS
NYT 1121.9-2012 土壤检测 第9部分:土壤有效钼的测定
风干样
10
20目
有效砷
ICP-MS
孙震,刘莲莲.农用地土壤中有效态砷元素的测定[J].绿色科技,2021,23(12):142-143.
风干样
10
20目
有效硒
原子荧光光谱法
NY/T 3420-2019 土壤有效硒的测定 氢化物发生原子荧光光谱法
风干样
2
60目
活性铝
ICP-MS或ICP-AES
鲍士旦《土壤农化分析》
风干样
2
20目
可溶性盐
水溶性碳酸根、重碳酸根(碳酸氢根)
双指示剂-中和滴定法
双指示剂-中和滴定法
风干样
20
20目
水溶性氯根/氯离子
硝酸银滴定法
硝酸银滴定法
风干样
20
20目
水溶性钙、水溶性镁、水溶性钠、水溶性钾
ICP-AES
ICP-AES
风干样
10
20目
水溶性钙
EDTA络合滴定法
EDTA络合滴定法
风干样
5
20目
水溶性镁
EDTA络合滴定法(需同时滴定交换性钙含量)
EDTA络合滴定法(需同时滴定交换性钙含量)
风干样
5
20目
水溶性钙、水溶性钾、水溶性钠
火焰光度计法
火焰光度计法
风干样
5
20目
水溶性硫酸根/硫酸根
硫酸钡比浊法
硫酸钡比浊法
风干样
20
20目
全盐
电导法(根据EC换算)
电导法(根据EC换算)
风干样
10
20目
质量法
质量法
风干样
50
10目
冯素萍,梁亮,朱英等.河流底泥沉积物的形态分析(Ⅱ)--Tessier形态分类法
土壤理化检测中为什么要避免在路边或田埂处取样
在进行土壤理化检测时,避免在路边或田埂处取样是非常重要的。这是因为这些区域通常受到人为活动的影响较大,可能会导致土壤性质发生改变,从而无法真实反映该地块的实际土壤状况。
避免路边取样的原因
路边的土壤往往会受到车辆行驶带来的压力和污染,例如油污、重金属等污染物的沉积。此外,路边的土壤可能会因为行人活动而被踩踏,导致土壤结构破坏和紧实,这些都会影响土壤的理化性质。
避免田埂取样的原因
田埂处的土壤可能会因为灌溉、排水不当或其他农事操作而变得与周围田地的土壤性质不同。例如,田埂上的土壤可能会因为积水而变得过于湿润,或者因为长时间暴露在空气中而变得干燥。这些差异都可能导致土壤理化性质的变化,从而影响检测结果的准确性。
正确的取样建议
为了确保土壤样本的代表性,应该选择远离道路、田埂、沟渠等可能受到人为干扰的区域进行取样。同时,应该在同一地块内多点取样,并将这些样本混合,以便更全面地反映该地块的土壤特性。取样时还应注意避免在坡顶或坡底等地形不平的地方取样,以免影响样本的代表性。
点击进入【学院】查看土壤样品的采集制备与保存运输。
样本要求
在土壤检测中,理化性质的差异,使检测需要的样本类型和样本量存在不同。
基本类型
风干土:一般是利用自然条件风干的土壤。风干土多用于基本物理化学性质的检测,如土壤中氨、磷、钾元素。取样后放在室内阴凉通风处自行干燥,切忌阳光直接暴晒,期间剔除杂质,避免污染。
鲜土:一般是指采集的新鲜样本、或低温保存的样本。鲜土一般用于微生物相关的测定,如土壤中微生物量碳、微生物量氨、微生物数量、酶活等。新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存,可将新鲜样品装入塑料袋,扎紧袋口,放在冰箱冷藏室4℃储存或进行速冻固定。
寄送要求
风干土:一般常温寄送即可。
鲜土:建议用干冰寄送,如条件不满足,可放置多个冰袋。
样品处理方法
新鲜样品的处理
对于某些土壤成分,如低价铁、铵态氮、硝态氮等,在风干过程中会发生显著变化,因此必须使用新鲜样品进行分析。新鲜样品应及时送回室内进行处理和分析,通常先用粗玻棒或塑料棒将样品弄碎混匀后迅速称样测定。
风干样品的处理
从野外采回的土壤样品应放在样品盘上,摊成薄薄的一层,置于干净整洁的室内通风处自然风干。风干后的土样按照不同的分析要求研磨过筛,充分混匀后,放入样品瓶中备用。
湿法消解
湿法消解利用强酸的氧化性,熔解有机质,同时使用氢氟酸破坏氧化硅晶体的结构,从而释放出待测元素。这种方法在重金属含量测定中起着重要作用。
微波消解法
微波消解法用于测定土壤样品中的各种成分,对土壤样品进行前处理。该方法相比传统的酸解法具有更高的精密度和较低的相对误差,提高了测定准确性和效率。
土壤样品提取
现在大部分实验室可能都使用加压流体萃取法,这个方法方便、快捷。个别实验可能还在用传统的索氏提取。
土壤样品净化
样品前处理的方法比较多,目前更多的是硅胶层析柱、硅酸镁净化小柱法。净化过程中加适量铜粉去硫,无水硫酸钠脱水。
土壤样品水份的测定
新鲜土壤样品需测定水份,标准里有详细的规定,把石子、树叶、草根等挑选干净再测定。也可以用实验室的土壤冻干设备或者土壤烘干箱,冻干后再过筛。
汉广提供“一站式”检测服务,减少科研工作者的工作量。您只需要提供样本原样,汉广会严格按照国标或行标,进行样本前处理,按照不同理化性质的检测要求,对土壤样本进行研磨,然后过滤不同规格的土壤。
取样前,请与业务经理沟通您的检测需求,确认样品类型以及寄样方式,以免影响检测数据的真实性,造成时间及成本的损失!
服务流程
检测仪器