农田土壤阳离子交换量的测定及分析

农田土壤阳离子交换量的测定及分析张墨摘要:本文对某市某区不同地点农田土壤进行了采集,并采用蒸馏法对农田土壤阳离子交换量进行测定,从而实现对该地区农田土壤保肥能力的有效判断。蒸馏法简单便捷,适用于对大批量农田土壤阳离子交换量的测定。本文试验结果显示,该地区农田土壤的阳离子交换量的平均值是23.0cmol/kg,该值大于20coml/kg。因此,该地区农田土壤具有较强的缓冲和保肥能力,且肥力水平相对较高。关键词:农田土壤;阳离子交换量;测定;分析DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.1520前言土壤阳离子交换量,是指携带有负电荷的土壤胶体,凭借静电产生的引力,对溶液中各类阳离子,诸如镁离子、钾离子、氢离子、钠离子、铵根离子、钙离子、以及铝离子等吸附的最大量。土壤阳离子交换量的数值可作为重要参数对农田土壤保肥能力进行评价。通常将土壤阳离子交换量数值>20cmol/kg的农田土壤视为具有较强的保肥能力。土壤阳离子交换量对于保障农田土壤的缓冲性能、保存土壤营养成分、避免土壤溶液生理失衡具有至关重要的意义。同时,土壤阳离子交换量能为农田土壤的改良以及施肥提供科学依据。1材料与方法1.1试验材料试验仪器:往复式振荡机、容积为250ml的塑料瓶、全自动定氮仪、直径为12.5cm的中速滤纸。试验试剂:0.1mol/氟化铵溶液、20g/L硼酸溶液、0.02mol/L鹽酸标准溶液。1.2试验方法1.2.1土样采集在某市某区A镇、B镇、C镇、D镇的农田中进行土样采集,采集深度在O米到20米之间。在四个镇中采集4组土样,共计16份。将所采集的土样进行风干,然后对之碾磨。1.2.2配置溶液①称取重量为3.704g的氟化铵,将之加入容积为1L的水中进行溶解,制成0.1mol/L氟化铵溶液。②称取重量为20g的硼酸,将之加入容积为1L的水中进行溶解,制成20g/L的硼酸溶液。在使用该硼酸溶液之前,将容积为lmL的甲基红溴甲酚绿混合指示剂加入容积为50mL的硼酸溶液中,使用稀HCI将之调节为紫红色。③将容积为25mL的0.1000mol/L硼砂标准溶液移取入容积为100mL的锥形瓶中,将2滴甲基红溴甲酚绿混合指示剂加入其中,使用待标定的HCI溶液对之进行滴定,滴定终点是溶液由蓝颜色变为紫红色,滴定次数为三次,取平均值。标定之后,使用纯度符合相关分析要求的蒸馏水对之进行5倍稀释,并按照以下公式对HCI溶液的浓度进行准确计算:1.2.3对土壤阳离子交换量进行测定称取重量为10.00g的风干土样,该风干土样要能通过筛孔为1mm的筛网。将10.00g风干土样加入容积为250mL的塑料瓶内,再将容积为100mL的0.1mol/L氟化铵溶液加入其中,对之进行为时30min的振荡,之后进行过滤。将容积为20ml的滤液移取至大试管内,将之放置于自动定氮仪上进行蒸馏处理,然后对之滴定。进行2个空白对照,将容积为20mL的0.1mol/L氟化铵溶液移取至塑料瓶内,对之进行与样品相同的处理。按照以下公式,对土壤阳离子交换量进行计算:2结果与分析2.1土壤阳离子交换量通过计算,对该市该区A镇、B镇、C镇、D镇所采集的土样进行土壤阳离子交换量的测定平均值如下表1所示:通过观察上表可知,ABCD四镇农田土壤阳离子交换量的平均值并无显著差别,四镇农田土壤阳离子交换量平均值为23.0cmol/kg>20.0coml/kg。由此可知,该市该区农田土壤具有较强的保肥能力。2.2土壤阳离子交换量与体积质量的关系对上述ABCD四镇的农田土壤阳离子交换量与各自的体积质量进行相关性分析,可以得出以下结论:农田土壤阳离子交换量的数值越大,则其体积质量越小。究其原因,可能是农田土壤呈现疏松多孔的结构,其各类有机质含量增多,则其土壤体积质量随之出现降低。2.3土壤阳离子交换量与黏粒含量的关系农田土壤中的黏粒吸附能力极强,黏粒是指粒径小于1微米的各类次生型矿物质,黏粒是农田土壤之中最为主要的无机交换基。通常,农田土壤中所含的黏粒数量越多,农田土壤中就具有越高含量的营养成分,农田土壤就具有更强的保肥能力以及报水能力,但缺乏良好的通透性能。3结论本文对A、B、C、D四镇的农田土壤阳离子交换量的测定结果显示,该市该区农田土壤交换量的平均数值为23.0mol/kg。该数值明显大于20.0mol/kg,这表明该地区农田土壤具有较强的保肥能力,适宜...

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