水利是农业的命脉”,首先,作物的生长发育需要大量的水。这是因为:一般作物要获得一分产量,必须消耗500—1000分的水,这些水都是从土壤中供给;作物吸收的养分也需要溶于水后才能被利用;土壤微生物的活动以及土壤养分的分解和转化都需要水。其次,水分直接对土壤空气与热量状况起着制约的作用,同时还影响着土壤的胀缩性、粘着性、粘结性和耕性等性质。这表明,土壤水分不仅为作物生长发育之必需,而且还可以通过控制土壤水分状况来使肥、气、热关系协调。
为了买到称心如意的产品,我们平常选择土壤ph传感器时,可以从以上这些方面综合考虑查看一下,针对土壤ph传感器,这里再分享两种测量方法:
速测法
选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
埋地测量法
垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至较长时间的测量和记录。
到底如何正确测量土壤中氮磷钾的含量?
一种:联合测定方法
现有的联合测定方法可分两类,一类是在所制备的待测液中可同时测定两种元素,另一类则可同时测定三种元素。待测液中可同时测定两种元素的方法又分磷、钾联合测定方法和氮、磷联合测定方法。磷、钾联合测定方法中主要有碳酸钠熔融法和**熔融法,它们均属于碱熔法,是利用碱与土壤在高温下共熔,使土壤中磷化合物和钾化合物转变为可溶性化合物,用稀酸溶解制成待测液。应用碱熔法可使土壤充分分解,特别是碳酸钠熔融法,分解完全,准确度很高。但由于需用**昂贵的铂坩场,一般实验室难以做到。
**熔融法在土壤分解方面略逊于碳酸钠熔融法,但其准确度还是较好的,而且可以不使用铂坩锅,用银坩锅,或镍堆即可。所以此两种方法得到广泛应用。
原子吸收光谱法测定多通过稀释并加入绝盐做电离抑制剂后测定,这样,可以增加分析手续和试剂消耗,同时大倍量的稀释也引入分析误差,在次灵敏线下用原子吸收光谱法直接测定高含量的钾,所见报道不多。本法较详细的试验了用次灵敏线原子吸收光谱法测定高含量钾的条件,确定了适宜的方法,测定了标准参考样、三元复合肥、硫酸钾、磷酸二氢钾等样品,测定结果与标准值及重量法结果一致。
方法原理:土壤样品用硫酸消化,在强氧化剂的参与下,**氮分解转化成氨,并和硫酸结合成硫酸铵。然后去一部分消化液,移到康惠皿中,加碱使氨扩散,以硼酸吸收,用标准碱滴定。
随着农业现代化进程加快,国家对农业项目的支持力度也越来越大,在未来,农业领域还将涌现出多种类型的传感器,为我们的生活带来更多便利。在此小编提醒大家,选择传感器时一定认清其测量原理,以免被商家的宣传所误导。
管式土壤墒情监测仪了导管式和插针式的各项优势,又弥补了它们的不足,以高精度、稳定性好及较小土壤扰动等特点,安装简单、*人工维护,使它可以支持广泛的应用场景,被广泛应用于气象监测、农业墒情、水利工程蓄水引水等场所。
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