028-8525-3068
新闻动态 News
News 技术交流

森林土壤有效硫的测定

日期: 2021-09-01
标签:

森林土壤有效硫的测定


1.方法要点

Ca(H2PO4)2-2 mol/L HOAc浸提剂浸提酸性土壤的有效硫除能浸出酸溶性硫酸盐类以外,H2PO-4能置换出吸附性SO2-4Ca2+能抑制土壤有机质的浸出并取得清亮的浸出液。浸出液中的少量有机质用H2O2氧化除尽后即可用简单快速的BaSO4比浊法测定SO2-4-S。

2.试剂

2.1过氧化氢(H2O2,分析纯)。

2.2 1: 4盐酸(HCl分析纯)。

2.3 2.5 g/L阿拉伯胶水溶液。

2.4浸提剂2. 04 g Ca(H2PO4)2H2O溶于1 L 2 mol/L HOAc中。

2.5  BaCl22H2O晶粒:将BaCl2(分析纯)晶块研细筛取0.25~0. 5 mm部分。

2.6 100 ug/mL硫标准溶液0.5436gK2SO4溶于水定容至1L。

3.主要仪器

振荡机;电热板或砂浴;分光光度计;电磁搅拌器。

4.测定步骤

4.1 取通过2 mm筛的风干土样10. 00g50 ml浸提剂20~25℃振荡1 h过滤。

4.2 吸取滤液25 mL于100 mL三角瓶中在电热板或砂浴上加热用浓H2O3~5滴氧化有机物。待有机物分解完全后继续煮沸除尽过剩的H2O2加入1 mL 1: 4HCl得到清亮的溶液。

4.3 将全部溶液转入25 mL容量瓶中三角瓶用水洗涤数次。加入2mL 2.5g/L阿拉伯胶用水定容。转入150 mL烧杯 BaCl22H2O 1.0g于电磁搅拌器上搅拌1 min5~30 min以内取一份装入3 cm比色槽中用分光光度计在波长440 nm处比浊。在测定样品的同时应做试剂空白试验。

4.4 工作曲线的绘制100 ug/mL硫标准液用水稀释至10 ug/mL吸取013581012 mL分别放人25 mL容量瓶加入1 mL14HCl2 mL 2.5 g/L阿拉伯胶用水定容得到00.41. 223.24,4.8 ug/mL硫的标准系列。用同上的测定步骤比浊,然后绘制工作曲线。

5.结果计算

Ws= 森林土壤有效硫的测定   ...............(1 )

式中: Ws-有效硫(S)含 量mg/kg

C-- -.从标准曲线上查得硫的浓度+μg/mL

m-- -土壤样品质量g

V-- -比浊体积25mL

t3-- -分取倍数(t3=2)

注:

1.工作曲线在浓度低的一端不成直线。为了提高测定的可靠性可在样品溶液和标准系列中都添加等量的SO2-4-S使度提高1 ug/mL S(加入10 ug/mL S标准液2.5 mL)。

2.测定土壤有效硫通常采用磷酸盐-HOAc液或NaHCO3溶液浸提。浸出的硫包括易溶硫、吸附性硫以及部分有机硫。磷酸盐-HOAc浸提剂适用于酸性土壤中性和石灰性土壤的有效硫则可用0. 5 mol/L NaHCO3(pH8. 5)为浸提剂。



  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2025 - 06 - 19
  • 点击次数: 0
    2025 - 06 - 13
    原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-60036-5 如有检测相关需求欢迎so栢晖生物了解更多~
  • 点击次数: 0
    2025 - 06 - 05
    根系分泌物的研究是理解土壤-植物-微生物互作的核心环节,是破解土壤“黑箱”的钥匙。对生态理论(如植物-微生物共进化)、应用实践(智能农业、生态修复)均具深远意义。01土壤生态系统的“隐形语言”根系分泌物是植物与土壤环境沟通的化学信号,包含有机酸、糖类、氨基酸、酚类、酶等数千种化合物。它们如同植物的“代谢指纹”,动态响应环境变化(如干旱、养分胁迫或病原体攻击),并调控周围土壤生物的活性。研究这些物质能揭示植物如何主动塑造其根际微环境,而非被动适应。02驱动土壤养分循环的关键引擎养分活化:例如,植物在缺磷时分泌柠檬酸、苹果酸等有机酸,溶解土壤中固定的磷酸盐;缺铁时分泌酚类化合物(如禾本科植物的麦根酸)螯合铁离子。碳分配策略:根系分泌物占植物光合产物的5%-40%,是土壤微生物的主要能源。其化学组成直接影响微生物介导的碳氮磷循环效率,进而决定土壤肥力。03超微生物群落的“指挥棒”选择性招募:植物通过分泌物招募互利菌群(如固氮根瘤菌、菌根真菌),或抑制病原菌(如分泌抗菌酚类)。例如,豆科植物分泌黄酮类物质诱导根瘤菌结瘤基因表达。群落结构调控:分泌物组成差异会导致根际微生物α/β多样性变化,影响生态功能(如抑病型微生物组的形成)。04应对全球变化的潜在杠杆气候适应性:高温或CO₂升高可能改变分泌物量与成分(如增加糖类分泌),进而反馈于土壤碳封存潜力。理解这一机制有助于预测生态系统碳平衡。污染修复:某些分泌物(如紫苏酮)能激活根际降解菌,加速石油烃、农药等污染物的分解,为植物-微生物联合修复提供策略。05农业可持续性的突破口精准施肥:解析作物品种的分泌物特征可指导微生物菌剂开发,减少化肥依赖(如利用磷solubilizing 细菌)。抗逆育种:筛选分泌物中关键抗逆物质(如干旱诱导的脱落酸类似物),可为抗性品种选育提供分子标记。连作障碍缓解:阐明分泌物积累导致的土传病原菌富集机制(如黄瓜...
  • 点击次数: 0
    2025 - 05 - 30
    在生态土壤研究中,土壤铁铝氧化物和铁结合态有机碳是两类不同的组分,它们在形成机制、生态功能及研究意义上存在显著差异。铁铝氧化物和铁结合态有机碳在有机碳固存中的双向作用:铁结合有机碳(OC-Fe)是MAOC的重要组成部分,通过形成Fe-有机复合物在SOC的积累和保存中起着至关重要的作用。Fe通过三种主要机制促进SOC的积累:促进土壤团聚体的形成、与溶解有机碳的吸附和共沉淀以及改变微生物活动。同样,Al可以吸附到活性表面位点或与土壤固相共沉淀,从而增强SOC的稳定性。因此, Fe- Al氧化物可以加速OC- Fe的积累并在SOC封存中发挥关键作用。编辑搜图以下是两者的主要区别: 1. 定义与组成 铁铝氧化物化学本质:主要是铁(Fe)和铝(Al)的氧化物、氢氧化物及其水合矿物,如赤铁矿(Fe₂O₃)、针铁矿(FeOOH)、三水铝石(Al(OH)₃)等。来源:由原生矿物风化或次生矿物形成,受土壤pH、氧化还原条件及气候影响。特点:无机矿物相,具有高比表面积和可变电荷,对磷、重金属等有强吸附能力。铁结合态有机碳化学本质:有机碳(如腐殖酸、多糖等)通过吸附、共沉淀或配位键与铁氧化物结合形成的复合体。来源:有机质与铁铝氧化物的相互作用,常见于厌氧-有氧交替环境(如湿地、水稻土)。特点:有机-无机复合体,是土壤碳库的重要稳定形式。 ------------- 2. 形成机制 铁铝氧化物通过化学风化(如硅酸盐矿物分解)或氧化还原过程(如Fe²⁺氧化为Fe³⁺)形成。受土壤pH和Eh(氧化还原电位)调控,酸性或厌氧条件促进溶解,中性/好氧条件促进沉淀。铁结合态有机碳吸附作用:有机碳通过静电或配体交换吸附在铁氧化物表面。共沉淀:有机质与铁离子共同沉淀形成混合相(如铁-有机胶体)。微团聚体保护:铁铝氧化物作为...
文体活动 MORE+
案例名称: 孵化中心
说明: 栢晖生物科技有限公司项目孵化中心成立于2015.06.01日,研发领域涉及生物试剂耗材、仪器、新产品开发及各生物科技服务类项目等。自成立以来,陆续吸引了大批专家教授加盟合作,并与全国数十家高校及知名企业建立了良好的合作关系。中心共有博士及以上学位骨干人员10人,专门负责公司新产品研发等工作,已成功研发出无线温度监控器及NO检测试剂盒等产品(详情见成功案例),另有细胞分选仪等三个项目正在积极孵化当中。
2017 - 05 - 31
案例名称: 孵化中心流程
说明:
2017 - 07 - 17
微信公众号
检测咨询热线
 
地址:四川省成都市成华区成宏路72号-四川检验检测创新科技园2号楼4层
          湖南省长沙市芙蓉区雄天路98号广发隆平创业园2栋6002
官方热线:028 8525 3068
投诉电话:18181920125
传真:+86 0755-2788 8009
Copyright ©2005 - 2013 成都栢晖生物科技有限公司
犀牛云提供企业云服务