2025-01-17
土壤容重的测定 土壤容重是指土壤在未受到破坏的自然结构的情况下,单位体积中的重量,通常以克 / 厘米 3 表示。土壤容重的大小与土壤质地、结构、有机质含量、土壤紧实度、耕作措施等有 关。砂土容重较大,粘土容重较小。一般腐殖质多的表层容重较小。耕作土壤中,耕层容 重一般为 1.0-1.3 克 / 厘米 3,土层越深则容重越大,可达 1.4-1.6 克/ 厘米 3。沼泽土的潜育 层容重可达 1.7-1.9 克/ 厘米 3或更大。土壤容重不仅用于鉴定土壤颗粒间排列的紧实度, 而且是计算土壤孔隙度和空气含量的必要数据。 测定土壤容重的方法很多,如环刀法、蜡封法、水银排开法等。环刀法是常用的方法 之一。 实验原理: 利用一定容积的环刀切割未搅动的自然状态的土样,使土样充满其中,称量后计算单 位体积的烘干土重量。本法适用于一般土壤,对坚硬和易碎的土壤不适用。 实验步骤: 准备工作:用凡士林在环刀内壁薄
土壤容重的测定 土壤容重是指土壤在未受到破坏的自然结构的情况下,单位体积中的重量,通常以克/ 厘米 3 表示。土壤容重的大小与土壤质地、结构、有机质含量、土壤紧实度、耕作措施等有 关。砂土容重较大,粘土容重较小。一般腐殖质多的表层容重较小。耕作土壤中,耕层容 重一般为1.0-1.3克/厘米3,土层越深则容重越大,可达1.4-1.6克/厘米3。沼泽土的潜育 层容重可达1.7-1.9克/厘米3或更大。土壤容重不仅用于鉴定土壤颗粒间排列的紧实度, 而且是计算土壤孔隙度和空气含量的必要数据。 测定土壤容重的方法很多,如环刀法、蜡封法、水银排开法等。环刀法是常用的方法 之一。 实验原理: 利用一定容积的环刀切割未搅动的自然状态的土样,使土样充满其中,称量后计算单 位体积的烘干土重量。本法适用于一般土壤,对坚硬和易碎的土壤不适用。 实验步骤: 准备工作:用凡士林在环刀内壁薄
1 1.土壤含水量(含水率)测定 采用酒精燃烧法测定。 操作步聚: (1)取小铝盒若干,洗净后烘干,用天平称出每—铝盒重量(逐一标量记录) (2)在标准地内挖土壤剖面,分20cm一层。在分层的土壤剖面上用铝盒自下而上刮一层 土(约半盒、注意避开根系和石砾等杂物),马上称重(得出湿土重十铝盒重) (3)倒入酒精8-12ml,振荡铝盒使与土壤混合均匀(如土壤很湿要用小刀拌匀成泥浆),点 燃酒精,在火焰将熄灭时,用小刀轻拔土壤,使其充分燃烧,烧完后再加入3~4ml进行第二 次燃烧(如土壤粘重、含水量较大,再加入2~3ml酒精进行第三次燃烧)。 冷却后,马上称出重量(得干土重十盒重)。每层重复三次。 (4)土壤含水量及现有贮水量计算 ①土壤含水量(重量)=% 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(湿土重+盒重)-( 100 =水分重/干土
1 1.土壤含水量(含水率)测定 采用酒精燃烧法测定。 操作步聚: (1)取小铝盒若干,洗净后烘干,用天平称出每—铝盒重量(逐一标量记录) (2)在标准地内挖土壤剖面,分20cm一层。在分层的土壤剖面上用铝盒自下而上刮一层 土(约半盒、注意避开根系和石砾等杂物),马上称重(得出湿土重十铝盒重) (3)倒入酒精8-12ml,振荡铝盒使与土壤混合均匀(如土壤很湿要用小刀拌匀成泥浆),点 燃酒精,在火焰将熄灭时,用小刀轻拔土壤,使其充分燃烧,烧完后再加入3~4ml进行第二 次燃烧(如土壤粘重、含水量较大,再加入2~3ml酒精进行第三次燃烧)。 冷却后,马上称出重量(得干土重十盒重)。每层重复三次。 (4)土壤含水量及现有贮水量计算 ①土壤含水量(重量)=% 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(湿土重+盒重)-( 100 =水分重/干土
土壤水动力弥散系数的室内测定——用粉砂壤土进行了室内非饱和水动力弥散试验,依据质量守恒原理,推导了水动力弥散系数的计算公式,根据垂直土柱法测定的土壤水盐动态数据,计算了非饱和粉砂壤土的水动力弥散系数,并建立了该土壤水动力弥散系数与孔隙流速之间...
摘要:本文对韶关地区土壤及其水稻不同部位的镍含量进行了采样测定.分析了水稻中重金属镍含量与其土壤的关系。结果表明。水稻不同部位中镍的含量不尽相同,其根、茎、叶及米粒中的镍含量依次为:根〉茎〉叶〉大米。且与土壤中的镍含量呈正相关.说明水稻中金属镍含量与其生长环境密切相关.水稻对金属镍具有一定的富集性。为土壤的使用、修复处理及水稻生长机制的研究提供了借鉴。
建筑场地土壤氡浓度测定及其影响因素探讨 【摘要】国内外大量研究表明,土壤氡是室内氡的主要来源之一。因此,为 控制室内氡污染,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求在工程勘察设计 阶段进行土壤氡测量。本文介绍了场地土壤氡浓度的测定方法以及结果评价,并 采取了相应防氡措施。例举嘉兴市看守所迁建工程这一项目进行说明。并探讨了 实际工作中影响土壤氡浓度测定结果准确性的影响因素。 【关键词】土壤氡浓度;测定;影响因素 1.前言 (1)氡是一种来源于岩石和土壤的放射性气体,很容易聚集在地下矿井或 房屋等密闭环境中。土壤中氡渗入被认为是普通室内氡污染的主要来源,一般占 室内氡的60%左右。氡与肺癌的关系已经引起人们的广泛关注,发达国家进行的 室内氡与肺癌关系提供证据表明,普通公众的许多肺癌都是由氡引起的[2]。因 而,在民用建筑工程勘察设计阶段,进行场地土壤氡浓度测定并采取相应的
对韶关地区土壤及其水稻不同部位的镉含量进行了采样测定,分析了水稻中重金属镉含量与其土壤的关系,为土壤的使用、修复处理及水稻生长机制的研究提供了借鉴。
本文对韶关地区土壤及其水稻不同部位的铜含量进行了采样测定,分析了水稻中重金属铜含量与其土壤的关系。结果表明,水稻不同部位中铜的含量不尽相同,其根、茎、叶及米粒中的铜含量依次为:根>茎>叶>谷壳>大米,且与土壤中的铜含量呈正相关,说明水稻中金属铜含量与其生长环境密切相关,水稻对金属铜具有一定的富集性。为土壤的使用、修复处理及水稻生长机制的研究提供了借鉴。
对韶关地区土壤及其水稻不同部位的砷含量进行了采样测定,分析了水稻中重金属砷含量与土壤的关系。结果表明:水稻不同部位中砷的含量不尽相同,其根、茎、叶及米粒中的砷含量依次为:根>茎>叶>大米,且与土壤中的砷含量呈正相关,说明水稻中金属砷含量与其生长环境密切相关,水稻对金属砷具有一定的富集性。
本文对比研究了超声提取、索氏提取和振荡提取3种前处理方法结合气质联用分析技术对焦化类工业污染场地土壤中多环芳烃测定结果的影响。结果表明:采用超声提取-气质联用法对焦化工业污染场地土壤中多环芳烃进行测定,不仅对多环芳烃提取率高、操作简单省时,而且此方法对土壤中的蒽、芴的提取效果较好。
[目的]采用不同的方法对青海地区泥炭和普通土壤的有机质含量进行测定。[方法]分别采用目视比色法、光度比色法、灼烧法、容量法(外加热法)、高锰酸钾氧化法,测定青海地区泥炭土壤中有机质的含量。[结果]通过对这几种测定方法的综合比较,结果表明光度比色法和高锰酸钾氧化法较好;同时通过测定可知,青海地区的泥炭中有机质含量较高。[结论]这些方法为泥炭和土壤中有机质含量的测定提供了依据。
微波消解-火焰原子吸收法测定土壤中铜锌铅镍锰 作者:马剑丽,倪群英,majian-li,niqun-ying 作者单位:上海市宝山区环境监测站,上海,200940 刊名:广州化工 英文刊名:guangzhouchemicalindustry 年,卷(期):2006,34(4) 被引用次数:7次 参考文献(2条) 1.中国环境监测总站土壤元素的近代分析方法1992 2.国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会水和废水监测分析方法2004 引证文献(7条) 1.邓华.许丹丹.李明顺.李金城不同消解方法分析土壤中重金属含量的比较[期刊论文]-广西师范大学学报(自然 科学版)2010(3) 2.姜秋俚.孙铁珩.张见昕.蔺昕.付友生微波消解石墨炉原子吸收法测定土壤中的铅和镉[期刊论文]-环境保护科学 2010(6) 3.
土壤样品包含了许多污染物质,成分十分复杂,且不同类型的污染物需要采取不同的预处理方法。随着工业化进一步加深,城市污染愈加严重,许多含有重金属的污染物被排放到土壤中,使得土壤中重金属污染日益严重。为解决土壤金属分离问题,本文将对国内外金属样品测定技术进行简要分析,以寻求对土壤中重金属测定的最佳样品制备技术及预处理方法。
本文对比研究了超声提取、索氏提取和振荡提取3种前处理方法结合气质联用分析技术对焦化类工业污染场地土壤中多环芳烃测定结果的影响。结果表明:采用超声提取-气质联用法对焦化工业污染场地土壤中多环芳烃进行测定,不仅对多环芳烃提取率高、操作简单省时,而且此方法对土壤中的蒽、芴的提取效果较好。
土壤样品包含了许多污染物质,成分十分复杂,且不同类型的污染物需要采取不同的预处理方法。随着工业化进一步加深,城市污染愈加严重,许多含有重金属的污染物被排放到土壤中,使得土壤中重金属污染日益严重。为解决土壤金属分离问题,本文将对国内外金属样品测定技术进行简要分析,以寻求对土壤中重金属测定的最佳样品制备技术及预处理方法。
通过《土壤检测第6部分:土壤有机质的测定》(ny/t1121.6-2006)方法分析土壤有机质含量的测定,为提高土壤有机质含量测定结果的准确性,总结出了在分析化验过程中本人遇到的问题及一些注意事项,并提出了解决对策,以供分析人员在测定时参考,省时省力。
建立电感耦合等离子质谱法测定土壤中镉和总汞的方法.土壤样品在电热板上用盐酸和硝酸于100℃低温消解,重量法定容,取上清液上机测定.镉和总汞含量分别在0.502~10.20ng/g,0.212~5.010ng/g范围内线性良好,相关系数(r2)大于0.999,土壤中镉和总汞的检出限分别为0.021,0.002μg/g,测定结果的相对标准偏差分别为1.99%,5.57%(n=6),加标回收率分别为97.5%~101.1%,87.5%~92.9%.该方法样品处理简单快捷,检出限低,准确度和精密度高,适合土壤中镉和总汞含量的测定.
职位:项目建筑师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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