土壤有效硅,是植物可吸收利用的硅形態,主要以單硅酸或偏硅酸的形式存在于土壤溶液中。它對作物生長具有重要影響,能增強作物的抗逆性,如抗病、抗蟲、抗倒伏等,同時還能改善作物的品質,如增加稻米的透明度、提高小麥的硬度等。土壤有效硅的含量受多種因素影響,包括土壤類型、氣候條件、耕作方式和施肥管理等。在酸性土壤中,有效硅的含量通常較高,因為酸性條件有利于硅的溶解釋放。而在堿性土壤中,硅則容易形成不溶性的硅酸鹽,從而降低其有效性。有效硅的測定方法主要有酸溶法和堿溶法。其中,酸溶法是將土壤樣品與酸性溶液反應,使土壤中的硅溶解,然后通過比色法或原子吸收光譜法測定硅含量。而堿溶法則是在堿性條件下溶解...
土壤交換性鈉是指吸附在土壤膠體表面,可以被其他陽離子交換下來,或在鹽水中被提取的鈉離子。這部分鈉離子對土壤性質和植物生長有明顯影響,尤其是在鹽堿土和堿化土壤中。土壤中的交換性鈉主要來源于巖石風化、灌溉水、大氣沉降和施肥等。當土壤中交換性鈉的比例過高,土壤結構會變得松散,甚至形成膠狀體,降低土壤的滲透性和通氣性,影響根系發育。同時,高濃度的鈉離子會與植物根系爭奪其他必需的陽離子,如鉀、鈣和鎂,導致植物營養失衡。為了改善高交換性鈉土壤,通常采用施用石膏或硫酸亞鐵等物質,以增加土壤中的鈣離子,促進鈉離子的置換。此外,合理的灌溉和排水措施也是控制土壤鈉離子水平,防止土壤鹽堿化的重要手段。在...
土壤中的碳酸根離子(CO?2?)是土壤無機碳的一個重要組成部分,對土壤的化學性質和生態功能有明顯影響。在自然界中,土壤碳酸根主要來源于巖石風化過程中碳酸鈣(CaCO?)的溶解,以及大氣二氧化碳(CO?)與土壤水反應形成的碳酸(H?CO?)進一步的水解。土壤碳酸根的濃度受多種因素控制,包括土壤pH值、有機質含量、土壤類型、氣候條件和植被類型。在堿性土壤中,碳酸根的濃度通常較高,因為堿性條件有利于碳酸氫根(HCO??)進一步解離為碳酸根。此外,高有機質含量的土壤能提供更多的堿度,有助于碳酸根的積累。土壤碳酸根對植物營養和土壤微生物活動有重要影響。它能與土壤中的陽離子如鈣(Ca2?)、鎂...
原子吸收光譜法(AAS):該方法是利用原子對特定波長的光的吸收特性來測定重金屬含量的方法。具有靈敏度高、選擇性好、準確度高等優點,是目前土壤重金屬檢測中常用的方法之一。電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS):該方法是利用電感耦合等離子體將樣品中的元素離子化,然后通過質譜儀進行檢測的方法。具有靈敏度高、檢測限低、多元素同時分析等優點,是目前土壤重金屬檢測中先進的方法之一。原子熒光光譜法(AFS):該方法是利用原子在特定條件下發射熒光的特性來測定重金屬含量的方法。具有靈敏度高、選擇性好、準確度高等優點,適用于測定汞、砷等元素的含量。X 射線熒光光譜法(XRF):該方法是利用 X 射線激發樣品中的元...
土壤污染檢測項目包含:重金屬:如鉛、鎘、汞、鉻、砷等,這些重金屬在土壤中積累會對土壤生態系統和人類健康造成嚴重危害。農藥殘留:如有機磷、有機氯、氨基甲酸酯等農藥,這些農藥在土壤中殘留會影響土壤生態系統的平衡和穩定,同時也會對農產品質量安全和人類健康造成危害。石油類物質:如石油烴、多環芳烴等,這些物質在土壤中積累會影響土壤的物理、化學和生物學性質,同時也會對生態環境和人類健康造成危害。揮發性有機物:如苯、甲苯、二甲苯等,這些物質在土壤中揮發會對大氣環境造成污染,同時也會對人類健康造成危害。其他污染物:如放射性物質、病原菌等,這些污染物在土壤中存在會對生態環境和人類健康造成危害。土壤中的碳儲存能力...
檢測方法:采樣:根據檢測目的和要求,選擇合適的采樣點和采樣方法,采集具有代表性的土壤樣品。前處理:對采集的土壤樣品進行前處理,如干燥、粉碎、過篩等,以便于后續的分析檢測。分析檢測:采用合適的分析檢測方法,對土壤樣品中的污染物進行分析檢測。常用的分析檢測方法有原子吸收光譜法、原子熒光光譜法、電感耦合等離子體質譜法、氣相色譜法、液相色譜法等。數據處理:對分析檢測得到的數據進行處理和分析,得出土壤中污染物的含量和分布情況。土壤檢測是實現綠色發展的基礎工作之一。湖南檢測土壤EC 土壤電導率(EC,ElectricalConductivity)是衡量土壤溶液中可溶性鹽分含量的一個重要指標,對農...
土壤中的碳酸根離子(CO?2?)是土壤無機碳的一個重要組成部分,對土壤的化學性質和生態功能有明顯影響。在自然界中,土壤碳酸根主要來源于巖石風化過程中碳酸鈣(CaCO?)的溶解,以及大氣二氧化碳(CO?)與土壤水反應形成的碳酸(H?CO?)進一步的水解。土壤碳酸根的濃度受多種因素控制,包括土壤pH值、有機質含量、土壤類型、氣候條件和植被類型。在堿性土壤中,碳酸根的濃度通常較高,因為堿性條件有利于碳酸氫根(HCO??)進一步解離為碳酸根。此外,高有機質含量的土壤能提供更多的堿度,有助于碳酸根的積累。土壤碳酸根對植物營養和土壤微生物活動有重要影響。它能與土壤中的陽離子如鈣(Ca2?)、鎂...
土壤微生物量碳(SoilMicrobialBiomassCarbon,SMB-C)是土壤生態系統中活性有機碳的一部分,由土壤中微生物的生物體組成,包括細菌、放線菌和原生動物等。SMB-C在土壤碳循環中扮演著關鍵角色,其動態變化直接影響土壤的碳儲存和溫室氣體排放。土壤微生物量碳的含量雖小,但其周轉速率快,對環境變化敏感,是土壤質量和健康的重要指標。它參與土壤有機質的分解與合成,促進養分循環,影響土壤結構和肥力。SMB-C的測定方法多樣,包括但不限于氯仿熏蒸-二氧化碳釋放法、直接微生物細胞計數法等。研究SMB-C有助于理解全球變化下土壤碳循環的響應機制,對評估生態系統碳匯功能、指導農業...
土壤微生物量磷,作為土壤磷循環中的活性部分,對生態系統中磷的生物地球化學循環起著至關重要的作用。它不僅反映了土壤磷的有效性,還與土壤肥力、作物產量及環境條件緊密相關。微生物量磷主要由土壤中的細菌等微生物的生物體組成,這些微生物通過分解有機物質,將有機磷轉化為無機磷,從而促進磷的循環。其含量受土壤類型、氣候條件、耕作管理等多種因素影響。例如,有機質豐富的土壤中,微生物活動旺盛,微生物量磷含量通常較高;而干旱或過濕的環境則會抑制微生物的生長,降低其含量。土壤微生物量磷的測定,常采用氯仿熏蒸-浸提法,通過比較熏蒸前后土壤磷的提取量差值來估算。這一指標對于評估土壤健康狀況、指導農業施肥具有...
土壤是地球表面上能夠生長植物的疏松表層,由礦物質、有機質、水分、空氣等組成,是農業生產的基礎。土壤不僅為植物提供生長所需的養分,還具有保持水分和調節溫度的能力。土壤的形成是一個復雜的自然過程,涉及到母質、氣候、生物、地形和時間等多種因素的相互作用。土壤的固體部分主要包括礦物質和有機質。礦物質來源于母巖的風化產物,而有機質則是動植物殘留物的積累。土壤中的水分和氣體分別構成了土壤的液相和氣相。土壤中的微生物活動對于有機質的分解和養分的循環至關重要。土壤質地是指土壤中不同大小顆粒的比例,通常分為沙質土、粘質土和壤質土三種基本類型。沙質土顆粒粗大,透氣性好,但保水保肥能力較差;粘質土顆粒細...
土壤電導率(EC,ElectricalConductivity)是衡量土壤溶液中可溶性鹽分含量的一個重要指標,對農業生產、環境監測具有重要意義。我們來簡要探討土壤EC的含義、影響因素及其重要性。土壤EC反映了土壤溶液導電能力的強弱,直接關聯著土壤中可溶性鹽分的濃度。高EC值往往意味著土壤鹽分含量高,可能影響作物生長,造成鹽漬化問題。影響土壤EC的因素多樣,包括但不限于:土壤類型:不同類型的土壤(如砂土、壤土、黏土)因其結構差異,對鹽分的吸附能力不同,影響EC值。灌溉水質:使用高鹽分含量的水源灌溉,會直接增加土壤EC。施肥管理:過量使用化肥,尤其是含鹽分高的肥料,會明顯提升土壤EC。...
土壤粒徑,這一看似微小的細節,實則在地球科學領域扮演著舉足輕重的角色。它不僅影響著土壤的物理、化學性質,還與生態系統的健康、農作物的生長乃至全球的碳循環密切相關。土壤粒徑,即土壤顆粒的大小,通常被劃分為砂粒、粉粒和粘粒三個主要級別。砂粒,直徑在2毫米至,肉眼可見,質地較粗,疏松多孔,排水性好;粉粒,直徑介于,比砂粒細小,但比粘粒粗大,能提供良好的保水性和透氣性;粘粒,直徑小于,極其微細,具有強大的吸附能力和保水保肥能力,是土壤肥力的關鍵。土壤粒徑的分布直接影響土壤的孔隙度、滲透性和持水能力,進而影響土壤的通氣性、溫度調節能力及微生物活動。在農業生產中,土壤粒徑對作物的生長發育至關重...
土壤全磷,是指土壤中所有無機磷和有機磷的總和,是評價土壤磷素營養狀況和土壤肥力的重要指標之一。磷是植物生長發育不可或缺的大量元素,對作物的光合作用、能量轉移、核酸和蛋白質合成等生命活動起著關鍵作用。土壤全磷含量的高低,直接關系到作物的磷素供應。高全磷土壤能提供充足的磷素,促進作物生長,提高產量和品質。然而,土壤中的磷大多以難溶性磷的形式存在,植物可利用的磷只占全磷的極小部分。因此,土壤全磷雖高,有效磷含量可能并不充足,影響作物磷素營養。土壤全磷的測定,常采用酸溶法和堿溶法。酸溶法能溶解大部分無機磷和部分有機磷,而堿溶法則能更地提取土壤中的有機磷和部分無機磷,兩種方法結合使用,可評估...
土壤有效鋅是指在土壤中能夠被植物吸收利用的鋅元素形態。它對作物生長發育至關重要,尤其是在鋅缺乏的土壤中,補充有效鋅可以顯著提高作物產量和品質。土壤有效鋅主要通過以下幾種形態存在:水溶性鋅:這是特別容易被植物吸收的形式,直接溶解在土壤溶液中,植物根系可以直接吸收。交換性鋅:吸附在土壤膠體表面,如粘土礦物和有機質表面,通過離子交換作用,可以釋放到土壤溶液中,供植物吸收。碳酸鹽結合的鋅:與土壤中的碳酸鹽結合,當土壤pH值降低時,鋅可能從碳酸鹽中釋放出來,成為植物可利用的形式。鐵錳氧化物結合的鋅:吸附在鐵錳氧化物表面,這部分鋅在還原條件下可能被釋放。有機鋅:與土壤有機質結合的鋅,通過微生物...
土壤全碳,這一概念涵蓋了土壤中所有形式的碳含量,包括有機碳和無機碳。有機碳主要來源于生物殘體的分解,如植物根莖、動物尸體和微生物體。無機碳則主要以碳酸鹽形式存在,通常與土壤礦物質結合。土壤全碳的測量對于理解全球碳循環、評估土壤健康狀況及預測氣候變化具有重要意義。土壤全碳的含量受多種因素影響,包括氣候條件、植被類型、土壤質地和管理實踐。溫暖濕潤的氣候有利于有機質的積累,而干燥或極端寒冷的環境則限制了有機質的分解。此外,土壤中的微生物活動、土壤pH值以及土壤與大氣之間的碳交換也對土壤全碳含量有重要影響。準確測定土壤全碳含量對于研究全球碳庫、評估土壤碳匯潛力及制定合理的土地管理策略至關重...
采樣點的選擇:采樣點的選擇應具有代表性,能夠反映檢測區域的土壤污染狀況。一般來說,采樣點應選擇在污染源附近、土壤類型代表性強、土地利用方式典型等區域。采樣方法的選擇:采樣方法應根據檢測目的和要求、土壤類型、污染源分布等因素進行選擇。一般來說,采樣方法有單點采樣、多點混合采樣、分層采樣等。樣品的保存和運輸:采集的土壤樣品應及時進行保存和運輸,避免樣品受到污染和損失。一般來說,土壤樣品應保存在干燥、陰涼、通風的地方,避免陽光直射和高溫環境。分析檢測方法的選擇:分析檢測方法應根據檢測項目和要求、土壤類型、污染物性質等因素進行選擇。一般來說,分析檢測方法應具有準確性高、靈敏度高、選擇性好等特點。質量控...
土壤總溶解固體(TotalDissolvedSolids,簡稱TDS)是指土壤溶液中所有溶解的固體物質的總量,包括無機鹽、有機物質以及微量礦物質等。TDS是評估土壤鹽分狀況的一個重要指標,它直接影響土壤的物理化學性質和植物的生長環境。土壤中的TDS主要由以下幾類離子組成:陽離子:包括鈉(Na+)、鉀(K+)、鈣(Ca2+)和鎂(Mg2+)。這些離子是土壤中常見的營養元素,但當其濃度過高時,會導致土壤鹽漬化,影響植物的吸水和營養吸收。陰離子:主要是氯化物(Cl-)、硫酸鹽(SO4^2-)、碳酸氫鹽(HCO3^-)和碳酸鹽(CO3^2-)。這些陰離子與陽離子結合形成各種鹽類,是TDS的...
土壤中的氯離子(Cl-)是土壤溶液和交換性離子組成的一部分,對土壤的化學性質和作物生長具有一定的影響。氯離子在土壤中的來源主要包括自然降水、灌溉水、大氣沉降和肥料施用等。在一些地區,尤其是沿海地帶和某些鹽堿地,土壤中氯離子含量較高,這可能對作物生長產生不利影響。氯離子對作物的影響具有兩面性。一方面,氯是植物生長的有益元素,參與光合作用和酶活性的調節,對某些作物如馬鈴薯等有明顯的增產作用。另一方面,過量的氯離子會導致土壤鹽漬化,影響作物的水分吸收和養分利用,造成生長抑制甚至死亡。例如,過量的氯離子會抑制植物根系發育,降低根系活力,影響作物對水分和礦物質的吸收。土壤氯離子的含量可以通過...
土壤全磷,是指土壤中所有無機磷和有機磷的總和,是評價土壤磷素營養狀況和土壤肥力的重要指標之一。磷是植物生長發育不可或缺的大量元素,對作物的光合作用、能量轉移、核酸和蛋白質合成等生命活動起著關鍵作用。土壤全磷含量的高低,直接關系到作物的磷素供應。高全磷土壤能提供充足的磷素,促進作物生長,提高產量和品質。然而,土壤中的磷大多以難溶性磷的形式存在,植物可利用的磷只占全磷的極小部分。因此,土壤全磷雖高,有效磷含量可能并不充足,影響作物磷素營養。土壤全磷的測定,常采用酸溶法和堿溶法。酸溶法能溶解大部分無機磷和部分有機磷,而堿溶法則能更地提取土壤中的有機磷和部分無機磷,兩種方法結合使用,可評估...
土壤交換性鉀是土壤鉀素中對作物有效性的直接體現,它吸附在土壤膠體表面,是植物可直接吸收利用的鉀素形態。土壤中的鉀主要以礦物態鉀、非交換性鉀和交換性鉀三種形式存在,其中交換性鉀對作物的鉀營養供應大為關鍵。交換性鉀的量反映了土壤即時供鉀能力的強弱,其含量受土壤類型、質地、有機質含量和土壤管理措施的影響。例如,土壤中有機質的增加能提高土壤的陽離子交換容量,從而增加交換性鉀的含量。此外,合理的施肥和耕作措施也能有效提升土壤交換性鉀的水平,改善作物的鉀營養狀況,提高作物產量和品質。在農業實踐中,定期檢測土壤交換性鉀的含量,可以科學指導鉀肥的施用,避免鉀素的過量投入或不足,實現鉀肥的高效利用,...
土壤可溶性鹽,是指土壤中能溶于水的鹽分,主要包括氯化物、硫酸鹽、碳酸鹽和鈉、鉀、鈣、鎂等元素的鹽類。這些鹽分在土壤中的積累與分布,對土壤的性質、植物生長及生態環境有著重要影響。可溶性鹽的來源多樣,包括自然成因和人為因素。自然成因主要包括巖石風化、海水侵入、地下水上升等;人為因素則涉及灌溉水、化肥使用、工業廢水排放等。鹽分過高會導致土壤鹽漬化,影響土壤結構,降低土壤肥力,對作物產生鹽害,嚴重時甚至導致土地荒漠化。為了減輕土壤鹽害,農業上采取了一系列措施,如改善灌溉排水系統,采用節水灌溉技術,合理施用化肥,種植耐鹽作物等。同時,通過生物、化學及物理方法改良鹽堿土,如施用有機物質、使用改...
土壤有機氮是指土壤中與碳結合的含氮物質的總稱,它是土壤有機質的重要組成部分。有機氮的含量與土壤有機質的含量有著密切的正相關關系,通常在表層土壤中含量特別高,隨著土層深度的增加,其含量會迅速減少。土壤中的有機氮主要存在于土壤固相中,只有少量存在于土壤液相和氣相中。土壤有機氮的來源包括土壤原有的腐殖質氮、新進入土壤的有機殘體氮以及土壤微生物及其代謝產物中的含氮物質。土壤有機氮是土壤堿解氮(交換性銨和硝態氮)的主要來源,對植物生長和土壤肥力具有重要影響。它不僅是植物直接吸收利用的氮素形式,還是土壤礦質態氮的匯,對于減少土壤氮素損失和環境污染具有重要意義。土壤有機氮的轉化和循環受到多種因素...
土壤容重是土壤學中的一個重要參數,它指的是單位體積土壤(不包括土壤孔隙)的干土質量,通常以克/立方厘米(g/cm3)為單位表示。土壤容重的大小受多種因素影響,包括土壤類型、土壤結構、土壤含水量、土壤有機質含量和土壤壓實程度等。土壤類型不同,其礦物組成和有機質含量不同,導致土壤顆粒大小和形狀各異,從而影響土壤容重。例如,砂質土壤顆粒大,排列疏松,容重較低;而粘質土壤顆粒小,排列緊密,容重較高。土壤結構,如團聚體的形成,能增加土壤孔隙率,降低容重。土壤含水量的增加,會暫時性地降低土壤容重,因為水分填充了部分土壤孔隙。土壤有機質的增加,能改善土壤結構,增加土壤孔隙度,從而降低土壤容重。土...
物理性質檢測:物理性質檢測主要包括土壤質地、結構、孔隙度、滲透性等。其中,土壤質地通常通過測定土壤的砂質和粘質含量來確定,這直接影響到土壤的保水和透氣性能。土壤結構的檢測則關系到土壤的穩定性和耕作難易程度。化學性質:檢測化學性質檢測涉及土壤pH值、有機質含量、全氮、全磷、全鉀等指標。pH值反映了土壤的酸堿度,是土壤肥力的重要指標。有機質含量的高低直接關聯到土壤的肥力和持續供肥能力。全氮、全磷、全鉀則是衡量土壤中主要營養元素含量的指標。 微量元素如鋅和鐵的缺乏會影響植物生長。湖南檢測土壤腐殖質組成 土壤中的硫酸根(SO?2?)是植物營養中硫元素的主要來源之一,對作物生長具有重要作用...
土壤有機質是土壤中所有含碳有機化合物的總稱,它在土壤的形成和演化中扮演著至關重要的角色。土壤有機質主要來源于動植物殘體、微生物體及其代謝產物。這些有機物通過微生物的分解作用,逐步轉化為土壤中的腐殖質,形成了土壤有機質的主要成分。土壤有機質對土壤的物理、化學和生物學性質有著深遠的影響。它能改善土壤結構,增加土壤的團聚體穩定性,使土壤具有更好的水、氣、熱條件。有機質還能調節土壤的酸堿度,提高土壤的陽離子交換容量,從而增強土壤的保肥能力和養分供應能力。此外,有機質是土壤微生物活動的能量來源,促進土壤生物多樣性的提高,對維持土壤生態平衡具有重要作用。土壤有機質的含量是評價土壤肥力的重要指標...
土壤中的碳酸根離子(CO?2?)是土壤無機碳的一個重要組成部分,對土壤的化學性質和生態功能有明顯影響。在自然界中,土壤碳酸根主要來源于巖石風化過程中碳酸鈣(CaCO?)的溶解,以及大氣二氧化碳(CO?)與土壤水反應形成的碳酸(H?CO?)進一步的水解。土壤碳酸根的濃度受多種因素控制,包括土壤pH值、有機質含量、土壤類型、氣候條件和植被類型。在堿性土壤中,碳酸根的濃度通常較高,因為堿性條件有利于碳酸氫根(HCO??)進一步解離為碳酸根。此外,高有機質含量的土壤能提供更多的堿度,有助于碳酸根的積累。土壤碳酸根對植物營養和土壤微生物活動有重要影響。它能與土壤中的陽離子如鈣(Ca2?)、鎂...
土壤的陽離子交換量(CEC)是評價其肥力和適宜作物生長的關鍵指標之一。CEC是指土壤膠體顆粒表面吸附的陽離子總量,這些陽離子包括鉀(K+)、鈣(Ca2+)、鎂(Mg2+)等,它們對植物的營養吸收至關重要。因此,準確測定土壤的CEC對于合理施肥和提高農作物產量具有重要意義。 CEC的測定通常采用醋酸銨法或氯化鋇-醋酸鈉法。在這些方法中,醋酸銨法因其操作簡便、成本較低而被廣泛應用。該方法通過將土壤樣品與醋酸銨溶液混合,使土壤中的陽離子與醋酸銨中的銨離子發生交換,然后通過滴定法測定釋放出來的銨離子量,從而計算出土壤的CEC值。 土壤中有機污染物檢測保障環境安全。河南服務土壤細菌 物理性質...
物理性質檢測:物理性質檢測主要包括土壤質地、結構、孔隙度、滲透性等。其中,土壤質地通常通過測定土壤的砂質和粘質含量來確定,這直接影響到土壤的保水和透氣性能。土壤結構的檢測則關系到土壤的穩定性和耕作難易程度。化學性質:檢測化學性質檢測涉及土壤pH值、有機質含量、全氮、全磷、全鉀等指標。pH值反映了土壤的酸堿度,是土壤肥力的重要指標。有機質含量的高低直接關聯到土壤的肥力和持續供肥能力。全氮、全磷、全鉀則是衡量土壤中主要營養元素含量的指標。 土壤檢測有助于理解土地退化的原因。上海檢測土壤腐殖質組成 土壤亞硝態氮是指土壤中以亞硝酸根離子(NO2^-)及其鹽類形態存在的含氮化合物。它是氮循...
土壤亞硝態氮是指土壤中以亞硝酸根離子(NO2^-)及其鹽類形態存在的含氮化合物。它是氮循環中的一個重要中間產物,通常在土壤微生物的作用下,由銨態氮(NH4^+)經過硝化作用轉化而來。亞硝態氮在土壤中的含量相對較少,因為它會迅速進一步轉化為硝態氮(NO3^-),后者是植物可直接吸收利用的氮素形態之一。土壤中亞硝態氮的測定通常采用氯化鉀溶液浸提手工分析法或流動分析法。這些方法涉及將土壤樣品與氯化鉀溶液混合,通過振蕩和離心等步驟提取亞硝態氮,然后通過比色法或流動分析系統測定其濃度。這些測定方法能夠反映土壤中亞硝態氮的動態變化,對于評估土壤肥力和指導合理施肥具有重要意義。土壤中亞硝態氮的積...
土壤肥料中的有效鈣含量是評價土壤肥力和作物生長的重要指標之一。有效鈣是指土壤中能夠被植物根系迅速吸收利用的鈣元素,它對于維持土壤結構、促進植物細胞壁形成以及參與多種生理代謝過程具有關鍵作用。因此,準確檢測土壤中的有效鈣含量對于科學施肥和提高農作物產量至關重要。 土壤有效鈣的檢測通常采用化學分析方法,如乙酸銨提取法或中性緩沖液提取法。這些方法通過模擬植物根系的吸收條件,從土壤樣品中提取出有效鈣,并通過原子吸收光譜法(AAS)或電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)等精密儀器測定其濃度。這些技術不僅靈敏度高,而且操作簡便,能夠快速獲得準確的結果。 土壤檢測有助于制定精確施肥計劃。湖...