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置于干燥的500mL锥形瓶中,加入250.00mL无二氧化碳的水,加塞,放在振荡机上振荡3min,然后干过滤或离心分离,取得清亮的待测浸出溶液。
也可以吸取水溶性盐分(全盐量)的测定—质量法待测液制备得到的清亮溶液测定,同时做空白试验。
5.2将铂电极引线接到电导仪相应的接线柱上,接通电源,打开电源开关。
5.3调节电导仪至工作状态。
5.4将铂电极用待测液冲洗几次后插入待测液中,打开测量开关,读取电导数值。
5.5取出铂电极,用水冲洗,用滤纸吸干,再作下一土样测定。
同时测量待测液温度。
注:
电导法测定全盐量时,最好用清亮的待测液。
如用悬浊液,应先澄清,并在测定时不再搅动,以免损坏电极的铂
黑层。
6结果计算
按下式计算25℃时1∶5土壤水浸出液的电导率:
L=C×
ft×
K
式中:
L——25℃时1∶5土壤水浸出液的电导率,mS/cm;
C——测得的电导值,mS/cm;
ft——温度校正系数;
K——电极常数(电导仪上如有补偿装置,不需乘电极常数)。
注1:
溶液的电导率不仅与溶液的离子浓度和离子负荷有关,而且受溶液的温度、电极常数等因素的影响。
离子电导
度随温度而变,大多数离子每增加1℃,电导值约增加2%,所以需将不同温度下测得的电导值换算成25℃时的电导值。
温度校正系数按下式计算:
ft=
11+a1
a——温度校正值,一般取0.02;
t0——25℃;
t——测定时待测液温度,℃。
注2:
电极常数的测定方法:
电极的铂片面积与间距不一定是标准的,因此必需测定电极常数,可用铂电极测量已知
电导率的氯化钾标准溶液,算出铂电极的电极常数。
K=LC
K——电极常数;
L——氯化钾标准溶液的电导率,mS/cm;
C——测得氯化钾标准溶液的电导值,mS/cm。
在不同温度时,氯化钾标准溶液的电导率如表1所列:
表10.0200mol/L氯化钾标准溶液在不同温度下的电导率t1
℃电导率mS/cmt1
℃电导率mS/cm
注3:
电导法比质量法简便快速,测定结果直接以电导率(mS/cm或μS/cm)表示,不必换算成全盐量。
用1∶5
土水比的浸出液,其电导率与土壤全盐量和作物生长关系的指标,不少单位正在研究和拟定。
如新疆农垦局对南疆盐土1∶5水浸出液的电导率与土壤盐渍化等级研究提出的指标是:
电导率(mS/cm)小于1.8为非盐渍土,1.8~2.0为可疑,大于2.0为盐渍化土。
7参考文献
[1]LY/T1251-1999.森林土壤水溶性盐分分析.
[2]鲁如坤.土壤农业化学分析方法.北京:
中国农业科技出版社.2000,87.
2范文三:
土壤含盐量对南疆棉花出苗率的影响
摘要通过土壤不同含盐量条件下覆膜种植对棉花出苗及苗期的影响试验,结果表明,土壤含盐量对棉花出苗有显著影响,而且土壤盐分对棉苗的伤害与土壤含水量也密切相关;
盐碱土覆膜种植可有效提高棉花出苗率,但在土壤盐分含量超过0.6%时,即使覆膜种植也难以出苗。
关键词棉花;
土壤含盐量;
出苗率;
影响
中图分类号S562文献标识码A文章编号1007-5739(2021)01-0034-02
盐渍土是我国陆地广泛分布的一种土壤类型,约占可耕地总面积的25%,土壤盐分过高会干扰作物矿物离子吸收,影响作物生长[1]。
棉花是一种比较耐盐碱的作物,也是盐渍土地区的主要经济作物。
但当土壤盐分含量超过其生长发育所忍受的范围时,仍然要受到不同程度的危害。
棉花受盐碱危害主要发生在2个时期,一是棉花播种后,种子易受盐碱影响造成不能萌发出苗,形成烂种烂芽;
二是棉花苗期易受盐碱危害[2]。
新疆是我国的高产棉区,但该区降雨量低、蒸发强烈,土壤次生盐碱化严重,对生产影响明显。
对土壤不同含盐量条件下覆膜种植进行了盆栽试验,以探讨棉花出苗及苗期土壤盐分含量范围指标,为盐碱地棉花播种保苗提供理论依据。
1材料与方法
1.1试验概况
试验土来源于新开荒地,土壤质地为黏土,土壤含有机质0.912%、速效氮76.35mg/kg、速效磷10.23mg/kg、速效钾447mg/kg,pH值9.8,属中等肥力。
供试棉花品种为新陆中21号。
1.2试验方法
土壤不同含盐量设4个处理,分别为0.324%、0.404%、0.533%、0.638%,土壤不同含盐量情况下的播种前含水量设3个处理,分别为10%、15%、20%。
试验盆上下直径分别为25、30cm,高30cm,土壤盐分为0.324%的直接取自试验地,其余土壤由试验土与不等数量的磨碎盐结皮混合而成;
盆栽施肥量按照田间施肥量进行,尿素一次性基施,用量为481.5kg/hm2,有机复合肥450kg/hm2。
试验采取随机组合,重复5次,每盆播入种子20粒,播种深度3~5cm,播后设覆膜和不覆膜2个处理,棉花1~2片真叶时间苗,三叶期定株,每盆留4株[3-4]。
2结果与分析
2.1土壤不同含盐量对棉花出苗及苗期生育的影响
试验结果表明,土壤盐分含量不同,对棉花发芽出苗有明显的差别。
随着土壤含盐量的增加,棉花出苗率递减,出苗时间延长(表1)。
另外土壤含盐量不同,对棉花生长发育也有不同程度的影响。
当土壤含盐量在0.4%左右时,棉苗生育已明显受到抑制;
土壤含盐量在0.5%~0.6%时,棉苗生育受到严重抑制,甚至难以生长。
2.2土壤不同含盐量及含水量对棉花出苗及苗期生育的影响
土壤盐分对棉花发芽、出苗的影响与土壤含水量密切相关。
试验结果表明,在适宜的土壤含水量范围内,土壤含盐量固定时,棉花出苗率随土壤含水量增加而升高,出苗时间也较短;
土壤含水量相同时,棉花出苗率随土壤含盐量的增加而降低,出苗时间延长;
土壤不同含盐量条件下,含水量过高或过低都不利于棉花出苗(表2)。
土壤盐分对棉花的危害,与土壤含水量密切相关。
由表2可知,随着土壤含水量的增高,棉花受害程度明显减轻。
当土壤含水量为10%,含盐量为0.324%时棉花生长受到抑制,含盐量为0.404%时棉花生长停滞;
但当土壤含水量为15%,含盐量为0.404%时对棉花生育影响不大;
当土壤含水量为20%,含盐量为0.638%才会对棉花生育造成影响。
2.3土壤不同含盐量覆膜对棉花出苗及苗期生育的影响
试验结果表明,在土壤不同含盐量的情况下,覆膜比不覆膜棉花出苗时间缩短,出苗率显著提高。
在覆膜的情况下,随着土壤含盐量的增加,棉花出苗时间延长,出苗率下降(表3)。
覆膜与不覆膜处理,棉花生育均随着土壤盐分含量的增加而减弱。
但在土壤的含盐量一致时,覆膜比不覆膜更有利于棉花苗期发育。
3结论与讨论
试验结果表明,土壤含盐量不同,对棉花出苗有显著影响,其规律为棉花出苗率与土壤含盐量呈负相关。
而在土壤含水量的适宜范围内,土壤含盐量相同时,棉花出苗率与含水量呈正相关,而且随着土壤含水率的增加,棉花受盐害明显减轻,但在土壤含盐量不同的情况下,含水量过高或过低均不利于棉花出苗和生长。
盐碱土覆膜种植,可有效提高棉花出苗率和生育性状,但当土壤含盐量高于0.6%时覆膜的棉苗生长也受到了抑制。
试验结果与贾玉珍等[5]和董合忠等[6]的研究结果一致。
4参考文献
[1]ALIH,TUCHERTC,THOMPSONTL,etal.EffectsofsalinityandmixedammoniumandnitratenutritiononthegrowthandnitrogenutilizationofBarley[J].AgronCropSci,2001,186(4):
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[2]孙三民,蔡焕杰,安巧霞.新疆阿拉尔灌区棉花苗期耐盐度研究[J].人民黄河,2009,31(4):
81-82.
[3]罗宾.棉花生理学[M].上海:
上海科技出版社,1980.
[4]洪继仁,方光华,陈如梅,等.棉花试验方法[M].北京:
水利水电出版社,1994.
[5]贾玉珍,朱礂月.棉花出苗及苗期耐盐性指标的研究[J].河南农业大学学报,1987,21
(1):
30-41.
[6]董合忠,辛承松,李继江.山东滨海盐渍棉田盐分和养分特征及对棉花出苗的影响[J].棉花学报,2009,21(4):
290-295.范文四:
根据土壤中的含盐量而分的植物类型
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根据土壤中的含盐量而分的植物类型
来源:
富农路农业时间:
2021-02-2413:
37字体:
[大中小]
我国海岸线很长,在沿海地区有相当大面积的盐碱土地区,在西北内陆干旱地区中的内陆湖附近以及地下水位过高处也有相当面积的盐碱化土壤,这些盐土、碱土以及各种盐化、碱化的土壤均统称为盐碱土。
盐土中通常含有NaCl(氯化钠)及Na2SO4(硫酸钠),因为这两种盐类属中性盐,所以一般盐土的pH值属于中性土,其土壤结构未被破坏。
碱土中通常含Na2CO3(碳酸钠)较多,或含NaHCO3(碳酸氢钠)较多,又有含K2CO3(碳酸钾)较多的,土壤结构被破坏,变坚硬,pH值一般均在8.5以上。
就我国而言,盐土面积很大,碱土面积较小。
依植物在盐碱土上生长发育的类型,可分为:
一、喜盐植物
1.旱生喜盐植物
主要分布于内陆的干旱盐土地区。
如乌苏里碱莲、海蓬子等。
2.湿生喜盐植物
主要分布于沿海海滨地带。
如盐蓬、老鼠筋等。
喜盐植物以不同的生理特性来适应盐土所形成的生境,对一般植物而言,土壤含盐量超过0.6%时即生长不良,但喜盐植物却可在1%,甚至在超过6%NaCl(氯化钠)浓度的土中生长。
喜盐植物可以吸收大量可溶性盐类并积聚在体内,细胞的渗透压高达40~100个大气压,如黑果枸杞、梭梭树等,高浓度的盐分已成为这类植物生理上的需要了。
二、抗盐植物
亦有分布于旱地或湿地的种类。
它们的根细胞膜对盐类的透性很小,所以很少吸收土壤中的盐类,其细胞的高渗透压不是由于体内的盐类而是由于体内含有较多的有机酸、氨基酸和糖类所形成的,如田菁、盐地凤毛菊等。
三、耐盐植物
亦有分布于干旱地区和湿地的类型。
它们能从土壤中吸收盐分,但并不在体内积累而是将多余的盐分经茎、叶上的盐腺排出体外,即有泌盐作用。
例如柽柳、大米草、二色补血草以及红树等。
四、碱土植物
能适应pH值达8.5以上和物理性质极差的土壤条件,如一些藜科、苋科等植物。
从园林绿化建设来讲,在不同程度的盐碱土地区,较习用的耐盐碱树种有:
柽柳、白榆、加杨、小叶杨、食盐树、桑、杞柳、旱柳、枸杞、楝树、臭椿、刺槐、紫穗槐、白刺花、黑松、皂英、国槐、美国白蜡、白蜡、杜梨、桂香柳、乌桕、杜梨、合欢、枣、复叶槭、杏、钻天杨、胡杨、君迁子、侧柏、黑松等。
2.4.3依土壤肥力要求而分的植物类型
绝大多数植物均喜生于深厚肥沃而适当湿润的土壤,但从绿化来考虑需选择出耐瘠薄土地的树种,特称为瘠土树种,例如马尾松、油松、构树、木麻黄、牡荆、酸枣、小檗、小叶鼠李、金老梅、锦鸡儿等。
与此相对的有喜肥树种如梧桐、胡桃等多种树种。
2.4.4沙生植物
能适应沙漠半沙漠地带的植物,具有耐干旱贫瘠、耐沙埋、抗日晒、抗寒耐热、易生不定根、不定芽等特点。
如沙竹、沙柳、黄柳、骆驼刺、沙冬青等。
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大气中主要成分对植物的影响作用范文五:
2265FS土壤原位电导仪测定结果与土壤含盐量的关系
摘要:
运用烘干法对天津不同地区土壤含盐量进行测定,对其结果与2265FS土壤原位电导率仪测定的土壤电导率和土壤浸提液电导率进行相关分析,并建立线性回归模型。
结果表明,2265FS电导率仪测定的土壤溶液电导率与土壤含盐量之间(r1)以及土壤浸提液电导率与土壤含盐量之间(r2)极显著正相关。
2265FS电导率仪测定结果可靠,在实际工作中可以通过该仪器测得的土壤溶液电导率和土壤浸提液电导率对土壤含盐量进行快速测定,其测定回归模型分别为=0.1526+6.9417×
10-5x和=0.0973+1.1463×
10-4x,前者更加快速、简便,后者测定结果更为精确。
关键词:
2265FS土壤原位电导率仪;
土壤溶液;
土壤浸提液
中图分类号:
S151.9+5文献标识码:
A文章编号:
0439-8114(2021)13-3167-03
RelationshipsbetweentheSoilinSituConductiveMeterMeasuredby2265FS
andtheSoilSalinity
LIUYi,LEILing-ling,LIUHui-qin,LUOJian-xia
(DepartmentofHorticulture,TianjinAgriculturalUniversity,Tianjin300384,China)
Abstraact:
ThesoilsalinityindifferentregionsoftheTianjincitywasmeasuredwithdryingmethod.Thecorrelationbetweenthesoilinsituconductivemetermeasuredby2265FSandthesoilsalinitywasstudied.Alinearregressionmodelwasestablished.Resultsshowedthattheconductivityofthesoilsolutionmeasuredby2265FSwassignificantlypositivelycorrelatedwithandthesoilsalinity(r1).Therewasacasethesoilextract(r2).Comprehensiveanalysisshowedthattheresultsmeasuredby2265FSwerereliable.Itcouldquicklymeasurethesoilsalinitythroughmeasuringelectricalconductivityofthesoilsolutionandsoilextractwiththemachine.Theregressionmodelswere(%)=0.1526+6.9417×
10-5xand(%)=0.0973+1.1463×
10-4x.Theformerwasfasterandeasier,whilethelatterwasmoreaccurate.
Keywords:
2265FSsoilinsituconductivemeter;
soilsalinity;
soilsolution;
soilextract
土壤含盐量是指土壤中所含盐分的质量占土壤干重质量的比例,在土壤分析中,土壤含盐量是一个重要的综合指标。
尹建道等[1]对天津等地的土壤盐碱化进行过研究,其结果不容乐观。
在土壤含盐量的测定中,常用的方法有烘干法、盐分离子求和法、电流-电压四端法、电磁感应法、盐分传感器定位监测法、电导法等。
这些方法中,利用电导率计算含盐量的方法较为简便。
通常在一定盐浓度范围内,电导法测定的溶液含盐量与电导率值呈正相关[2]。
但是便携式电导率仪测定土壤电导率时受土壤含水量的影响,相关研究表明,当土壤含水率为8%~30%时,电导率与盐浓度呈显著线性变化[3-6]。
同时电导率还受多种环境因子的影响[7]。
2265FS土壤原位电导率仪是美国生产的便携式盐分计可用于田间土壤电导率的迅速测量。
由于仪器的测定结果是电导率,而在实际工作中,测试者往往需要知道土壤的实际含盐量,因此了解2265FS电导率仪的测定结果与土壤含盐量的关系对于利用该仪器进行土壤含盐量的快速测定具有实践意义。
本试验研究了2265FS便携式土壤原位电导仪测定结果与土壤含盐量的线型关系,利用电导率结果估测土壤含盐量的回归方程,为土壤含盐量的快速测定提供参考依据。
1.1试验材料
在天津农学院东校区、西校区、大港区及津南区共采集11处土壤为试验材料,其中东校区4处,西校区3处,大港区3处,津南区1处。
在采集土样之前,按2265FS电导率仪的使用要求,用自来水将要取的土壤充分浸湿,15min后将仪器的探头插入5cm土层深处进行土壤溶液电导率的测定,待数据稳定后记录。
采集测过电导率的土壤约500g作为试验土样,带回实验室测定其土壤含盐量。
1.2试验方法及指标测定
采用烘干法[8]进行土壤含盐量的测定,电导率均使用美国CID公司生产的便携式2265FS土壤原位电导率仪进行测定。
1.2.1已知浓度盐溶液的电导率测定配制1mol/L的NaCl母液和0.5mol/L的Na2CO3母液备用。
将1.0mol/L的NaCl母液分别配制成0.01、0.03、0.05、0.07、0.09、0.11、0.13、0.15、0.17、0.19、0.21mol/L的NaCl溶液;
将0.5mol/L的Na2CO3母液分别配制成0.01、0.03、0.05、0.07、0.09、0.11、0.13、0.15mol/L的Na2CO3溶液。
使用电导率仪进行电导率测定。
1.2.2土壤浸提液电导率的测定将采集的11个土样晾干后过1mm筛,将筛过的土壤置于报纸上放到烘干箱内,烘干至恒重(48h后)即可。
称取25.00g烘干土壤于烧杯中,将土壤重量记为W,用125mL去离子水溶解,充分搅拌后过滤两遍,取50mL浸提液测定电导率和含盐量,试验设3次重复。
2.1已知浓度盐溶液含盐量与2265FS电导率仪测定电导率的关系
试验中配制了11份不同浓度的NaCl溶液和8份不同浓度的Na2CO3溶液,用2265FS电导率仪进行各浓度盐溶液电导率的测定,测定结果见表1和表2。
对表1、表2显示的测定结果进行与电导率的相关分析。
结果表明,2265FS电导率仪测定的电导率与盐溶液的含盐量极显著正相关:
NaCl溶液含盐量与仪器测得的电导率之间的相关系数r=0.9988(r0.01=0.735;
r0.05=0.602);
Na2CO3溶液含盐量与仪器测得电导率之间的相关系数r=0.9967(r0.01=0.834;
r0.05=0.707)。
由此可知,用2265FS电导率仪测定溶液的电导率的精确度很高,测定结果可靠。
2.2土壤浸提液电导率、土壤溶液电导率与土壤含盐量关系的测定分析
11个土壤样本的土壤溶液电导率、土壤浸提液电导率和含盐量的测定结果见表3。
对上述数据进行相关回归分析,结果表明,用仪器测得的土壤溶液电导率(x)与土壤含盐量(y)之间存在极显著正相关关系,相关系数r=0.9058(r0.01=0.7350),线性回归方程为:
=0.1526+6.9417×
10-5x,该方程的回归关系达极显著水平。
因此,可以使用该仪器在田间对土壤含盐量作出快速估测。
仪器测得的土壤浸提液电导率(x)与土壤含盐量(y)的相关系数r=0.9916(r0.01=0.7350),线性回归方程为=0.0973+1.1463×
10-4x,此线性回归关系也达到极显著水平,该结果说明可以通过使用该仪器测定土壤浸提液的电导率来估测土壤含盐量。
3小结
2265FS土壤原位电导率仪与已知浓度盐溶液(NaCl和Na2CO3)的电导率之间存在极显著的正相关关系,相关系数分别为0.9988(NaCl)、0.9967(Na2CO3),表明该仪器测定结果精确、可靠。
仪器所测得的土壤溶液和土壤浸提液的电导率均与土壤含盐量之间存在极显著的正相关关系,其相关系数分别为0.9058、0.9916,其回归方程分别为=0.1526+6.9417×
10-5x,=0.0973+1.1463×
10-4x。
综合分析认为,可以利用2265FS便携式土壤原位电导率仪通过土壤溶液电导率和土壤浸提液电导率对土壤含盐量进行快速测定,测定结果准确可靠。
在两种方法中,利用土壤溶液电导率对土壤含盐量估测,可直接在田间进行,方法简便、快速;
若利用土壤浸提液电导率对土壤含盐量进行估测,则需取土样带回实验室操作,过程较繁琐,但精确度较高,实际应用时可根据要求选择。
参考文献:
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[3]尹建道,孙佳杰,郝志强,等.天津滨海地区土壤含盐量与电导率的关系[J].安徽农业科学,2021,38(30):
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[8]南京农业大学.土壤农化分析[M].第二版.北京:
农业出版社,1986.范文六:
滴灌对土壤含盐量的影响及合理灌溉的建议
对于干旱半干旱地区,农业灌溉是一件大事,但灌溉制度的建立是一件难事。
根据国内部分试验研究表明:
节水灌溉只是在一个相对较长的时间内。
保持土壤的可重复利用性,但不能从根本上解决土壤盐碱化问题。
因此为了不破坏土壤结构,并且在一个合适的时间段内使土壤中盐的总量达到动态平衡,要合理制定灌溉制度,以达到农业的可持续发展。
关键词:
滴灌,漫灌,土壤盐分,灌溉制度,动态平衡 0.引言 水是生命之源,任何生物的生长生活都离
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