土壤中的碳酸根離子(CO?2?)是土壤無機碳的一個重要組成部分,對土壤的化學性質和生態功能有明顯影響。在自然界中,土壤碳酸根主要來源于巖石風化過程中碳酸鈣(CaCO?)的溶解,以及大氣二氧化碳(CO?)與土壤水反應形成的碳酸(H?CO?)進一步的水...
光合作用是植物將光能轉化為化學能的關鍵過程,對植物的生存和生長至關重要。通過測量植物的光合作用參數,可以有效評估植物的生理狀態。常見的測量指標包括光合速率、蒸騰速率、氣孔導度等。使用便攜式光合儀等專業設備,能夠在田間或實驗室條件下快速、準確地測定這...
研究植物基因表達情況有助于深入了解植物生長發育和響應環境變化的分子機制。采用實時熒光定量PCR(qRT-PCR)技術,提取植物組織的RNA,反轉錄成cDNA后,以cDNA為模板,利用特異性引物進行PCR擴增。在反應體系中加入熒光染料或熒光標記的探針...
土壤中的微生物活性是反映土壤生物肥力的重要指標之一。微生物活性可以通過細菌總數和平板計數法測定。微生物活性高的土壤通常具有較好的肥力和抗病能力。土壤中的鹽分含量是反映土壤環境質量的重要指標之一。鹽分含量較高的土壤會影響作物生長,并可能導致土壤板結。...
氮含量標準:單質氮肥:尿素(含氮量≥46.0%)是最常見的氮肥之一。例如農業用尿素國家標準規定,總氮(N)含量(以干基計)應不低于 46.0%。硝酸銨(含氮量≥34% - 35%),其中含有的硝態氮和銨態氮比例不同,其含氮量也有所差異,但一般總氮含量應符合相應...
檢測植物的全鉀含量主要有以下幾個原因:植物生長和發育的必需元素:鉀是植物生長和發育所必需的營養元素之一,它在植物體內幾乎全部以離子狀態存在。鉀參與植物的光合作用、細胞分裂、蛋白質合成等生理過程,對植物的生長、果實品質和抗逆性具有重要影響。改善果實品...
氮含量:通常采用蒸餾后滴定法(如GB 8572-88)進行測定,通過化學方法將肥料中的氮轉化為氨,并用硫酸標準溶液吸收,再用氫氧化鈉標準溶液反滴定,從而計算出氮的含量。磷含量:常用磷鉬酸喹啉重量法(如GB/T 8573-1999)進行測定,將肥料中的磷提取出來...
肥料檢測的國家標準《復混肥料(復合肥料)》(GB/T15063-2020):規定了復混肥料(復合肥料)的技術要求、試驗方法、檢驗規則、標識、包裝、運輸和貯存。適用于復混肥料(復合肥料),包括各種肥料以及冠以各種名稱的以氮、磷、鉀為基礎養分的三元或二元固體肥料。...
使用化肥的壞處:影響作物品質長期使用化肥會使作物營養失調,內部轉化合成受阻,導致作物品質下降,如瓜果不甜、蔬菜不香,并且容易腐爛,不宜存放。危害人體健康大量施用化肥,易使蔬菜中硝酸鹽含量超標,而亞硝酸鹽與胺類物質結合形成的N亞硝酸基化合物對健康不好。破...
工業穩定 工業生產也依賴于水質安全。許多工業過程,如化工、制藥、電子等行業,需要高質量的水。例如,在電子芯片制造過程中,超純的水質是確保芯片質量的關鍵因素之一。如果水質不達標,水中的雜質可能會干擾生產過程,導致產品質量下降、設備損壞,增加生產成本,影響工業生產...
pH值反映水樣的酸堿度,是水質的基本指標之一。檢測pH值時,實驗室人員會先校準pH計。使用已知準確pH值的標準緩沖溶液(如pH為、、的緩沖液),將pH計的電極浸入緩沖液中,調節儀器使顯示值與緩沖液的標準pH值一致,確保儀器測量準確。校準完成后,將清...
檢測肥料的鉀含量主要有以下原因:確保作物營養需求:鉀是植物營養三要素之一,在植物生長發育過程中參與60種以上酶系統的活化、光合作用、同化產物的運輸、碳水化合物的代謝和蛋白質的合成等過程。鉀肥中的鉀元素能促使作物生長健壯,莖稈粗硬,增強對病蟲害和倒伏...
隨著分析技術的發展,近紅外光譜(NIR)和核磁共振(NMR)等現代儀器分析方法逐漸普及。NIR技術通過測量水分子對特定波長光的吸收特性來快速推算水分含量,具有非破壞性、高效率(單次測量需30秒)和多指標同步檢測等優勢,特別適合生產線上的實時監測。而NMR法則利...
土壤粒徑,這一看似微小的細節,實則在地球科學領域扮演著舉足輕重的角色。它不僅影響著土壤的物理、化學性質,還與生態系統的健康、農作物的生長乃至全球的碳循環密切相關。土壤粒徑,即土壤顆粒的大小,通常被劃分為砂粒、粉粒和粘粒三個主要級別。砂粒,直徑在2毫...
土壤微生物量氮(MicrobialBiomassNitrogen,MBN)是指土壤中微生物體內的氮含量,它直接參與土壤氮素的礦化和固持過程。MBN的量雖小,但其活性高,對土壤氮素的供應和轉化有重要影響。微生物通過分解有機物,將其中的氮素釋放到土壤中...
鉀,作為植物生長的三大營養元素之一,對農作物的健康和產量具有不可替代的作用。在肥料中,鉀元素通常以鉀肥的形式添加,如硫酸鉀、氯化鉀等。鉀肥能明顯提升作物的抗逆性和品質,具體表現在以下幾個方面:增強抗逆性:鉀能增強作物的抗旱、抗寒和抗病蟲害能力。通過...
土壤微生物量碳(SoilMicrobialBiomassCarbon,SMB-C)是土壤生態系統中活性有機碳的一部分,由土壤中微生物的生物體組成,包括細菌、放線菌和原生動物等。SMB-C在土壤碳循環中扮演著關鍵角色,其動態變化直接影響土壤的碳儲存和...
土壤微生物量磷,作為土壤磷循環中的活性部分,對生態系統中磷的生物地球化學循環起著至關重要的作用。它不僅反映了土壤磷的有效性,還與土壤肥力、作物產量及環境條件緊密相關。微生物量磷主要由土壤中的細菌等微生物的生物體組成,這些微生物通過分解有機物質,將有...
土壤中的硫酸根(SO?2?)是植物營養中硫元素的主要來源之一,對作物生長具有重要作用。硫酸根在土壤中的存在形態、移動性和有效性受到土壤pH值、有機質含量、土壤質地等多種因素的影響。硫酸根主要通過降雨、灌溉水、大氣沉降和化肥施用等方式進入土壤。在酸性...
當肥料 pH 值較低或土壤酸性過高時,會影響植物對某些養分(如磷、鉀等)的吸收。對于酸性肥料,如過磷酸鈣,可以與堿性肥料(如鈣鎂磷肥)混合施用,以調節土壤酸堿度。如果土壤酸性過高,可以施用石灰(如碳酸鈣、氫氧化鈣等)來提高土壤 pH 值。例如,在酸性土壤中種植...
土壤中的微生物活性是反映土壤生物肥力的重要指標之一。微生物活性可以通過細菌總數和平板計數法測定。微生物活性高的土壤通常具有較好的肥力和抗病能力。土壤中的鹽分含量是反映土壤環境質量的重要指標之一。鹽分含量較高的土壤會影響作物生長,并可能導致土壤板結。...
土壤農藥殘留檢測能夠為農業生產提供科學依據,幫助農業生產者優化農藥使用方案,提高農藥的利用率和效果。通過精細施藥,農業生產者可以減少農藥的浪費和不必要的投入,降低生產成本,提高農業生產效率。土壤農藥殘留檢測是農業可持續發展的重要組成部分。通過檢測,可以及時發現...
土壤pH值是衡量土壤酸堿度的一個重要指標,對植物生長和土壤微生物活動有著直接的影響。土壤pH值通常在1到14之間,7為中性,低于7為酸性,高于7為堿性。理想的土壤pH值范圍因作物種類而異,大多數作物適宜在。土壤pH值不僅影響作物的生長,還影響土壤中...
水分含量:通常采用烘干法或快速水分測定儀進行測定,將肥料樣品在一定溫度下烘干至恒重,通過稱量烘干前后的質量差來計算水分含量。粒度與顆粒分布:采用篩分法或激光粒度分析儀進行測定,以評估肥料的物理性能和施用均勻性。抗壓碎強度:通過壓力試驗機對肥料顆粒進行加壓測試,...
光合作用是植物將光能轉化為化學能的關鍵過程,對植物的生存和生長至關重要。通過測量植物的光合作用參數,可以有效評估植物的生理狀態。常見的測量指標包括光合速率、蒸騰速率、氣孔導度等。使用便攜式光合儀等專業設備,能夠在田間或實驗室條件下快速、準確地測定這...
檢測肥料的有機質含量主要有以下原因:評估肥料質量:有機質是有機肥料的重要組成部分,其含量直接影響有機肥料質量的高低。商品有機肥料質量的判定主要參考有機質含量,準確測定有機肥料中有機質含量具有重要意義。判斷土壤肥力:有機質是判斷土壤肥力的重要依據。有...
土壤有效鎘是指在土壤中能被植物吸收或遷移至地表水體的鎘形態,它對環境和食品安全構成潛在威脅。土壤中的鎘主要來源于自然風化和人為活動,如工業排放、農業化肥和污泥使用等。有效鎘的含量受土壤pH值、有機質含量、土壤質地和陽離子交換容量等因素影響。在酸性土...
土壤肥力檢測的標準化方法包括NY/T(有機質)、NY/T53(全氮)、NY/T889(鉀)等國家標準。這些標準規定了具體的檢測步驟和計算方法,確保檢測結果的準確性和可比性。例如,有機質含量需達到≥30%才能滿足高肥力要求,而鉀含量需大于125mg/...
肥料檢測的國家標準《復混肥料(復合肥料)》(GB/T15063-2020):規定了復混肥料(復合肥料)的技術要求、試驗方法、檢驗規則、標識、包裝、運輸和貯存。適用于復混肥料(復合肥料),包括各種肥料以及冠以各種名稱的以氮、磷、鉀為基礎養分的三元或二元固體肥料。...
肥料中的游離氨基酸游離氨基酸是指在肥料中以自由狀態存在的氨基酸,它們是構成蛋白質的基本單元,對于植物的生長和發育具有重要作用。在肥料中,游離氨基酸可以直接被植物根系吸收,無需經過復雜的代謝過程,因此它們是一種高效的植物營養物質。游離氨基酸的來源和制...