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土壤检测


     土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。养分的分类为大量元素、中量元素和微量元素。根据植物对营养元素吸收利用的难易程度,分为速效性养分和迟效性养分。其有效性取决于它们的存在形态。土壤养分形态不是固定不变的,其形态转化包括化学转化、物理化学转化、生物化学转化等。土壤养分是作物摄取养分的重要来源之一,在作物的养分吸收总量中占很高比例。

序号 项目 方法简介 样品要求 联系我们
1 全氮(总氮) LY/T 1228-2015 采用硫酸-催化剂消解,凯氏法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
2 土壤水解性氮(碱解氮、有效氮) LY/T 1228-2015 采用碱解扩散法
3 铵态氮/氨氮 LY/T 1228-2015 采用氯化钾溶液浸提,靛酚蓝比色法 鲜样
4 硝态氮/硝酸盐氮 HJ 634-2012 采用氯化钾溶液浸提,双波长比色法
5 亚硝态氮/亚硝酸盐氮 HJ 634-2012 采用氯化钾溶液浸提,盐酸 N-(1-萘基)-乙二胺比色法
6 可溶性总氮 采用氯化钾溶液浸提,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
7 可溶性有机氮 HJ 636-2012 采用氯化钾溶液浸提,间接法
8 有机氮形态分级:
水解性全氮、氨态氮、氨基糖态氮、氨基酸态氮、丝氨酸及苏氨酸氮、酸不溶性氮
酸水解-蒸馏法 干样
9 尿素态氮 二乙酰-肟比色法 风干样/
鲜样
10 全磷(总磷) ① NY/T 88 -1988 采用NaOH碱熔-钼锑抗分光光度法
② HJ 632-2011 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法
风干样 艾速瑞QQ技术支持
11 有效磷(速效磷)pH<6.5
有效磷(速效磷)pH≥6.5
① NY/T 1121.7-2014 土壤检测 第7部分:土壤有效磷的测定
② 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
12 无机磷 ① 采用硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法
② 采用1mol/L盐酸浸提,钼锑抗比色法
13 有机磷 ① 采用硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法测定(酸性+碱性)
② 采用灼烧-差减法测定(总量-无机)
14 交换态磷(Ex-P)、铝结合磷(Al-P)、铁结合磷(Fe-P)、闭蓄态磷(Oc-P)、自生磷(ACa-P)、碎屑态磷(De-P)、有机磷(Or-P) 连续分级提取法
15 铝结合态磷、铁结合态磷 闭蓄态磷(O-P)、钙磷(Ca-P) 无机磷分级-连续分级提取法(限酸性土壤)
16 铝结合态磷(Al-P)、铁结合态磷(Fe-P)、闭蓄态磷(O-P)、二钙磷(Ca2-P)、八钙磷(Ca8-P)、十钙磷(Ca10-P) 无机磷分级-连续分级提取法(限中性和石灰性土壤)
17 难利用磷 (Stable P,为 Ca10-P + O-P )
18 活性磷 (Labile P,为 Ca2-P)
19 缓效磷 (Moderately Labile P,为 Ca8-P + Al-P + Fe-P)
20 树脂交换态磷、NaHCO3提取态磷、微生物细胞态磷、NaOH溶性磷、土壤团聚体内磷(超声磷)、HCl提取态磷、残留磷 磷素分级-------Tissen或Hedley分级提取法
21 活性有机磷(OP)、中等活性有机磷(OP1+OP2)、中稳性有机磷、高稳性有机磷 有机磷分级-酸碱溶液水解法
22 全钾(总钾) NY/T 87-1988 采用NaOH碱熔-火焰光度法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
23 速效钾 NY/T 889-2004 采用乙酸铵溶液浸提,火焰光度法
24 缓效钾 NY/T 889-2004 采用热硝酸溶液浸提,火焰光度法
25 有效钾 采用冷硝酸浸提-火焰光度法
26 水溶性钾 采用四酸消解-电感耦合等离子体光谱法
27 交换性钾 王水回流消解-原子荧光法(或ICP-MS定量)
28 非交换性钾 硝酸水解钾-醋酸镁浸提钾(差减法)
29 矿物态钾 全钾-硝酸水解钾(差减法)
30 特殊吸附态钾 0.5M Mg(OAc)2浸提 火焰光度计法测定
31 非特殊吸附态钾 差减法 速效钾-特殊吸附态钾
32 有机碳(有机质)TOC ① NY/T 1121.6-2006 采用重铬酸钾氧化-外加热法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
33 易氧化有机碳/有机质EOC NY/T 2876-2015 采用高锰酸钾氧化-紫外分光光度法
34 可(水)溶性有机碳DOC 采用去离子水浸提-TOC分析仪 鲜样,常温
35 惰性有机碳ROC 酸水解-重铬酸钾氧化外加热法 风干样
36 活性有机碳LOC DOC+MBC+EOC(三指标和) 风干样
37 轻组有机碳LFOC 采样重液分离,重铬酸钾外加热法 风干样
38 重组有机碳HFOC 采样重液分离,重铬酸钾外加热法 风干样
39 颗粒有机碳POC 采用六偏磷酸钠浸提,重铬酸钾外加热法 风干样
40 全碳 HJ 695-2014 采用元素分析仪 风干样
41 全量硅 采用氢氧化钠熔融,ICP-OES/硅钼蓝比色法测定土壤全硅含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
42 有效硅 NY/T 1121.15-2006采用柠檬酸溶液浸提,硅钼蓝比色法
43 全量硼 采用NaOH碱熔,ICP-OES/MS测定土壤全硼含量 风干样 艾速瑞QQ技术支持
44 有效硼 NY/T 1121.8-2006采用沸水浸提,ICP-OES/MS
45 全硫 采用硝酸-双氧水-氢氟酸多酸(或碱熔融)消解,ICP-OES/硫酸钡比浊法测定 风干样 艾速瑞QQ技术支持
46 有效硫 NY/T 1121.14-2006采用磷酸盐-乙酸溶液/氯化钾溶液浸提,ICP-OES/硫酸钡比浊法测定
47 有效钼 草酸-草酸铵浸提、ICP-OES/MS测定 风干样 艾速瑞QQ技术支持
48 全量钠、钙、镁 NY/T 296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定(或ICP-OES检测) 风干样 艾速瑞QQ技术支持
49 全量:铜、锌、镍、铬 HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(或ICP-MS)
50 全量:汞、砷 采用王水回流消解-原子荧光法(或ICP-MS定量)
51 全量:硒 采用王水回流消解,原子荧光光度法或ICP-MS
52 全量(12种元素):镉(Cd)、钴(Co)、铜(Cu)铬(Cr)、锰(Mn)、镍(Ni)、铅(Pb)、锌(Zn)钒(V)、砷(As)、钼(Mo)、锑(Sb) 采用王水提取-电感耦合等离子体质谱法
53 全量(27种元素):钾、钙、铁、镁、钠、钡、铍铈、钴、铬、铜、镓、镧、锂、锰、钼、铌、镍、磷铅、铷、钪、锶、钛、钒、锌、钍 采用四酸消解-电感耦合等离子体光谱法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
54 交换性钾、钠 NY/T 1615-2008 乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-OES 风干样 艾速瑞QQ技术支持
55 交换性钙、镁 NY/T 1615-2008 采用乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-AES 风干样 艾速瑞QQ技术支持
56 有效铜、锌、铁、锰、铅、镉、镍、钴 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 艾速瑞QQ技术支持
57 有效铜、有效锌、有效铁、有效锰、有效铅、有效镉、 有效镍、有效钴 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 艾速瑞QQ技术支持
58 可溶性盐 钾、钠离子(水溶性钾、钠) LY/T 1251-1999 采用去离子水浸提,火焰光度法/ICP-OES 风干样 艾速瑞QQ技术支持
59 钙、镁离子(水溶性钙、镁) LY/T 1251-1999 采用去离子水浸提,ICP-OES
60 碳酸根和碳酸氢根 LY/T 1251-1999 去离子水浸提,双指示剂-中和滴定法
61 硫酸根 LY/T 1251-1999 去离子水浸提,硫酸钡比浊法
62 氯离子(氯化物) LY/T 1251-1999 去离子水浸提,硝酸银滴定法
63 全盐(可溶性盐) LY/T 1251-1999 去离子水浸提,质量法
64 阳离子交换量CEC 乙酸钠法/乙酸铵法/EDTA-乙酸铵法
65 交换性酸(氢、铝) 氯化钾交换-中和滴定法
66 微生物 微生物生物量碳MBC 氯仿熏蒸法提取-碳氮分析仪 鲜样 艾速瑞QQ技术支持
67 微生物生物量氮MBN 氯仿熏蒸法提取-碳氮分析仪
68 微生物生物量磷MBP 氯仿熏蒸法提取-钼锑抗比色法
69 腐殖质组分 腐殖质组分 NY/T 1867-2010 采用焦磷酸钠-氢氧化钠提取重铬酸钾氧化容量法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
70 土壤腐殖质形态分级 熊毅-傅积平改进法
71 还原物质 还原物质总量 采用硫酸铝浸提-重铬酸钾氧化法 鲜样 艾速瑞QQ技术支持
72 化学形态分级 土壤元素化学形态分析 采用Tessier 5步提取法 风干样 艾速瑞QQ技术支持
采用BCR分级提取法
73 黏土矿物和常见非黏土矿物定性与定量分析 X 射线衍射分析方法 粉状样品或有平面的块状样品 艾速瑞QQ技术支持

此表不同栏目里的元素采用不同方法。如检测表外指标,我们亦可提供预实验服务。


应用领域


1、农业生产:土壤养分检测在农业生产中起着至关重要的作用。通过检测土壤中的养分含量,农民可以了解土壤的肥力水平,并根据检测结果调整施肥方案,以确保作物获得足够的养分供应。这有助于提高农作物的产量和质量,减少肥料的浪费和环境污染。

2、土壤改良和土壤管理:土壤养分检测可用于评估土壤的养分状况,指导土壤改良和土壤管理措施。通过检测土壤中的缺失或过量养分,可以采取相应的措施来调整土壤pH值、改善土壤结构、增加有机质含量等,以提高土壤质量和植物生长环境。

3、环境保护和土地管理:土壤养分检测在环境保护和土地管理中也具有重要意义。通过检测土壤中的养分含量,可以评估土壤的营养状况和污染程度,监测土壤的健康状况和生态系统功能。这对于保护土地资源、预防土壤侵蚀和污染、恢复退化土地等方面具有重要意义。

4、科学研究和教育:土壤养分检测为土壤科学研究和教育提供了重要的工具和数据。研究人员和教育机构可以利用土壤养分检测技术来了解土壤养分循环过程、土壤肥力变化和植物养分吸收机制等。这有助于推动土壤科学领域的发展和培养专业人才。