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131.
为探索利用高效液相色谱法测定设施番茄土壤低分子量有机酸的适宜色谱条件,以Na OH和Na Cl混合溶液为提取剂提取11种土壤低分子量有机酸,通过优化影响低分子量有机酸分离度的流动相浓度、p H、流速、有机改良剂的添加比例、检测波长等条件,确定了高效液相色谱法测定设施番茄土壤低分子量有机酸的最佳色谱条件为:以10 mmol L-1KH_2PO_4-CH_3OH(97∶3,p H 2.6)为流动相,流速为0.8 ml min~(-1),检测波长220 nm,柱温25℃,进样量为20μl。此方法对11种低分子量有机酸的检测限在20~825 ng ml~(-1)之间,回收率在85.57%~100.20%之间,相对标准偏差在0.17%~5.84%之间。实际土壤样品分析结果表明,该方法能够满足土壤低分子量有机酸的痕量检测要求。  相似文献   
132.
程磊  朱建国  陈改苹  周淼  曾青  谢祖彬  庞静 《土壤》2005,37(1):80-84
在中国稻/麦轮作 FACE(Free-Air CO2 Enrichment)平台上,采用根际土壤溶液取样器来研究大气CO2 浓度升高和不同 N 肥水平对小麦生长期间土壤溶液离子组成的影响。结果表明,高 CO2 浓度条件对土壤溶液pH 值无显著影响,但却普遍降低土壤溶液中 Cl-、NO3 和 SO4 3 种主要阴离子含量;相对于 N 150 kg/hm2 施 N - 2-水平,N 250 kg/hm2 施用量显著降低土壤溶液中 NO3 含量,同时也明显降低 Cl-和 SO4 含量。 - 2-  相似文献   
133.
有机物料影响下土壤溶液铜形态及其有效性研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究了盆栽种稻条件下,有机物料对土壤水溶性铜、易解离态铜和可解离态铜含量变化的影响及其与水稻吸铜量之间的关系。结果表明,在分蘖期,当不添加外源铜时,猪粪和泥炭均降低了潮土水溶性铜含量,但没有降低红壤水溶性铜含量。两种有机物料均降低水溶性铜的可解离程度。当添加外源铜时,两种有机物料均显降低了水性铜浓度。到成熟期,在不添加外源铜的情况下,两种有机物料不同程度地提高了不溶性铜含量,但在添加外源铜的情况下,则仍然降低了水溶性铜含量。pH和DOC是影响土壤铜溶解度及形态的主要因素,但在不同条件下,二的影响程度不同。土壤溶液中3种形态铜含量均与水稻吸铜量呈显正相关。  相似文献   
134.
水稻不同节水灌溉措施对春季土壤墒情及养分状况的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了掌握水稻不同节水灌溉措施对春季土壤墒情及养分状况的影响,本研究对采用浅水、浅湿和覆膜3种水稻节水措施的试区泡田前的0~280cm深的土壤含水率剖面和电导率剖面进行了测定和分析。结果表明:水稻覆膜节水灌溉措施与非覆膜措施相比对春季土壤墒情有明显影响,在本研究中覆膜节水处理区的剖面含水率低于非覆膜节水处理的剖面含水率;水稻节水灌溉措施对表层30cm土层的土壤溶液电导率有明显影响,电导率最高的是覆膜处理,说明其保肥效果最好,其次是浅水处理,最差的是浅湿处理。  相似文献   
135.
根据文献资料,详细阐述了梯度扩散薄膜技术(DGT)的原理、影响DGT技术测量的因素和它的应用特性,同时回顾了DGT技术问世以来在土壤中的应用实例,并认为DGT技术为研究土壤重金属的生物可利用性提供了可行可靠而又有效的方法。  相似文献   
136.
铝是地球上最丰富的第三大元素,在地表,铝以硅酸盐的形式存在,在pH值小于5.0以下的土壤中,硅酸铝释放铝阳离子到土壤溶液中。Al^3 的植株毒性形式是限制大多数作物的生长和产量的主要因素。全球所有非灌区的可耕地中有近一半的土壤是受一定程度的铝毒的酸性土。  相似文献   
137.
《吉林蔬菜》2010,(4):93-93
<正>土壤酸碱性是土壤的重要化学性质,是土壤在形成过程中受气候、植被、母质等因素综合作用所产生的属性。土壤酸碱性是由土壤溶液中存在的氢离子和氢氧离子浓度决定的。当土壤溶液中氢  相似文献   
138.
首先在温室或大棚中,用仪器测定出土壤的盐类浓度状况,简便方法是电导率仪测定出代表土壤溶液盐分浓度大小的电导率(用10克土样加50毫升蒸馏水,放入电导极后,从仪器上读出溶液的电导率-E、C值,单位:毫欧姆/厘米)。如果苗期土壤溶液电导率在0.8毫欧姆/厘米,栽培期间土壤溶液电导率为1.0毫欧姆/厘米,则将产生盐类浓度障碍。  相似文献   
139.
近年来,果园因施肥不当造成的肥害时有发生。因受害程度不同,轻者过段时间后还能再次长出叶,但长势很弱,受害枝全年生长量很小;重者枝干叶枯,不能恢复,最后造成死树死枝。不仅浪费了肥料和劳力投资,而且果树的正常生长发  相似文献   
140.
1化肥 碳铵和尿素不能混用。尿素中的酰胺态氮不能被作物吸收,只有在土壤中腺酶的作用下,转化为铵态氮后才能被作物利用;碳铁施入土壤后,造成土壤溶液短期内呈酸性反应,会加速尿素中氮的挥发损失,故不能混合施用。碳铵也不可与菌肥混用,因为前者会散发一定浓度的氨气,  相似文献   
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