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近年来,土壤总盐量逐年升高,产生土壤酸化和次生盐渍化现象,这主要是由于一方面土壤常年覆盖或季节性覆盖改变了自然状态下的水热平衡(高温、缺少雨水淋洗、蒸发强烈),土壤得不到雨水充分淋洗,致使盐分在土壤表层上聚集;另一方面也是不合理施肥所致。在土壤分析中,含盐量是一个重要的综合指标,而测定土壤中的电导率可以直接反映出混合盐的含量。因此,对土壤中电导率进行监测能够掌握其污染状况是十分必要的。
土壤电导率是研究精细农业不可缺少的重要参数,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率【1】。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义,从而也为基于信息和知识的现代精细农业的普及推广打下基础。由于缺少实验室土壤电导率的分析方法,在全国土壤状况调查尤其重点区域土壤污染调查中不能对电导率的污染状况进行监测。因此有必要建立实验室土壤电导率的标准分析方法。
[1]《土壤农业化学常规分析方法》.第四版.中国环境科学出版社.
由于缺少实验室土壤电导率的分析方法,在全国土壤状况调查尤其重点区域土壤污染调查中不能对电导率的污染状况进行监测。因此有必要建立实验室土壤电导率的标准分析方法。
[1]《土壤农业化学常规分析方法》.第四版.中国环境科学出版社.
在土壤分析中,含盐量是一个重要的综合指标,而测定土壤中的电导率可以直接反映出混合盐的含量。
电导率 (electric conductivity) 是表示物质传输电流能力强弱的一种测量值。当施加电压于导体的两端时,其电荷载子会呈现朝某方向流动的行为,因而产生电流。电导率 是以欧姆定律定义为电...
土壤水分温度电导率速测仪采用一体化结构设计,主机可以实时被测环境土壤的水分、土壤温度、盐分等多个参数。土壤水分温度电导率速测仪广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、...
为什么市售的土壤电导率仪要比土壤酸度计贵很多?他们的原理不是差不多么?
产品的价格跟很多因素有关,比如品牌、技术原理、生产材料、稀缺性等等很多。土壤电导率仪跟土壤酸度计检测数据不同技术原理肯定也是有所区别的,价格也会有所不同。比如正大仪器产品土壤电导率仪(土壤EC计)ZD...
近年来,土壤总盐量逐年升高,产生土壤酸化和次生盐渍化现象,这主要是由于一方面土壤常年覆盖或季节性覆盖改变了自然状态下的水热平衡(高温、缺少雨水淋洗、蒸发强烈),土壤得不到雨水充分淋洗,致使盐分在土壤表层上聚集;另一方面也是不合理施肥所致。因此,对土壤中电导率进行监测能够掌握其污染状况是十分必要的。
土壤电导率是研究精细农业不可缺少的重要参数,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率【1】。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义,从而也为基于信息和知识的现代精细农业的普及推广打下基础。
多电极海水电导率测量电路
本文讨论了七种多电极电导率测量电路及多电极结构。分析了各种电路的测量原理,不同电极数目的电导池各个电极所完成的功能。
电渗析器出水电导率的预测
对DSX-03型电渗析器出水电导率δ(μg/cm)与时间t(min)之间的关系进行了考查,结果显示在一定时间内两者星线性关系,其回归方程预测值与实测值相吻合。
本标准适用于风干土壤电导率的测定。
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
电导率仪是实验室电导率测量仪表,它除能测定一般液体的电导率外,且能满足测量高纯水的电导率的需要。仪器有0~10mV讯号输出,可接自动电子电位差计进行连续记录。
在电解质的溶液中,带电的离子在电场的影响下,产生移动而传递电子,因此,具有导电作用。其导电能力的强弱称为电导度S。因为电导是电阻的倒数,因此,测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻R。据欧姆定律,温度一定时,这个电阻与电极的间距L(cm)成正比,与电极的截面积 A(cm )反比。
1、显示方式
2、测量范围
3、分辨率
4、电极常数
5、温补范围
6、精 度
7、电流隔离输出
8、通讯接口
9、工作电源范围
10、电极安装方式
1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,
2、将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度,
3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
1. 电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
2. 高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率降低很快,因为空气中的溶入水里变成碳酸根离子。 3. 盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。2100433B
中国和不少国家的电导率基准是以相对测量法建立的,是一种国家副基准。
将一种纯度优于99.99%的高纯度氯化钾作为符合国际推荐的电导率基准物质,由它所配制的基准溶液应具有国际推荐电导率值。以25℃的溶液电导率为起始点,相应地测出各个电导率常数,然后按下式求出其他温度的电导率常数K
K=K0(1-at)
式中,K0为0℃下电导池常数;a为制作电导池所用玻璃线性膨胀系数;t为溶液温度,单位℃。
上式为近似推导结果,与考虑复杂情况时最多不会超过正负1xl0-5的差别。再根据不同温度下各溶液在相应电导池上所实测到的电阻值,相应地计算出各溶液在不同温度下的电导率。因为电导池常数相对变化的温度系数为-8.49x10-6℃-1,而KCl溶液电导率的温度系数大约为 2x10-2℃-1。因此,假如1D、0.1D和0.01D溶液在18℃和20℃下所测得的电导率与国际推荐值—致,则可以认为这样的相对测量方法是可靠的,这在以后的国际样品比较中得到了验证。其中20℃的国际推荐值是1972年和1976年IUPAC推荐值。