邯郸土壤化肥养分速测仪电话 土壤养分速测仪
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土壤有机质
土壤有机质是土壤中含碳有机物的总称。由进入土壤的植物、动物及微生物残体经分解转化逐渐形成。通常可分为两大类:一类为非腐殖物质,包括糖类化合物(淀粉、纤维素、半纤维素、果胶质等)、树脂、脂肪、单宁、蜡质、蛋白质和其他含氮化合物,它们都是组成有机体的各种有机化合物,一般占土壤有机质总量的10% ~ 15%;另一类是腐殖物质,是由植物残体中稳定性较大的木质素及其类似物,在微生物作用下,部分地被氧化而增强反应活性形成的一类特殊的有机物,它不属于有机化学中现有的任何一类。 [1]
土壤水分
土壤水分是土壤的重要组成部分,主要来自大气降水和灌溉。在地下水位接近地面(2~3m)的情况下,地下水也是上层土壤水分的重要来源。此外,空气中水蒸气遇冷凝成为土壤水分。
土壤水分并非纯水,实际上是土壤中各种成分和污染物溶解形成的溶液,即土壤溶液。因此土壤水分既是植物养分的主要来源,也是进入土壤的各种污染物向其它环境圈层(如水圈、生物圈等)迁移的媒介。 [1]
土壤空气
土壤空气存在于未被水分占据的土壤空隙中。土壤空气组成与大气基本相似,主要成分都是N2、O2、CO2。

土壤物理分析
主要测定土壤中物质存在状态、运动形式以及能量的转移等。常见的测定项目有:土壤含水量、土水势、饱和和非饱和导水度、水分常数、土壤渗漏速度、土壤机械组成、土壤比重和土壤容重、土壤孔隙度、土壤结构和微团聚体、土壤结持度、土壤膨胀与收缩、土壤空气组成和呼吸强度、土壤温度和导热率、土壤机械强度、土壤承载量和应力分布以及土壤电磁性等。
土壤物理分析除经典方法外,多借助现代化仪器进行,如应用水银注入测孔仪测定土壤结构(孔径可小至5纳米);应用磨片、光学技术及扫描电镜测定土壤结构的微域变化;应用带有电子计算机的中子-γ射线联用仪在田间直接测定土壤水分和土壤比重;应用气相色谱仪和三轴剪力仪分别测定土壤空气组成和土壤力学性质等。此外,各种型号的测温、测磁仪和土壤颗粒自动分析记录仪也为土壤物理分析提供了简捷而又精确的测试手段。 [1]
意义
土壤分析对土壤学的发展有很大影响。早在19世纪中叶,德国化学家J.von李比希将经典的化学方法应用于土壤和植物分析,根据测得的结果,提出了植物矿质营养学说和归还学说,大大推进了土壤学的发展。在其后的100多年间,土壤分析的方法日益增多。至20世纪50年代末,许多自动化、半自动化分析仪器陆续应用于土壤分析。目前,各种化学的和物理的传感器以及电子计算机和遥测装置也已逐步应用,土壤分析正步入一个新的发展时期。

土壤养分测定值是通过化学分析测定得出来的土壤营养成分含量值。土壤养分测定值的大小,可以反映出土壤养分含量的多少和供肥能力的强弱,是衡量施肥效果和确定是否需要施肥的依据。此外,养分测定值还常用来进行不同土壤或不同田块土壤养分状况的比较。因此,土壤养分测定值不仅在田间施肥试验、植株营养诊断和施肥诊断中被广泛应用,而且对大田生产有着重要的指导意义。在科学施肥中,土壤养分测定值和田间试验结果是确定用什么肥、施用量为多少,作为制定肥料配方和施肥措施的主要依据。随着土壤化学测试手段的不断改进,土壤养分测定值已在农业生产中普遍应用。
土壤养分可通过仪表快速测量,很大程度上节约了时间成本,大大提高了工作效率

◆旋转比色测试装置,可同时检测多个样品,国家;
◆可电脑打印出检测日期、送检单位、样品编号,检测项目、样品含量、作物品种、肥料品 种、施肥数量等相关信息,使打印内容非常详 细与丰富。
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