[发明专利]一种土壤养分快速检测方法在审
申请号: | 201410410357.7 | 申请日: | 2014-08-20 |
公开(公告)号: | CN104215672A | 公开(公告)日: | 2014-12-17 |
发明(设计)人: | 王晓冬;王成;侯佩臣;姜富斌;何璐璐;高权;罗斌 | 申请(专利权)人: | 北京农业信息技术研究中心 |
主分类号: | G01N27/26 | 分类号: | G01N27/26;G01N27/333 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李相雨 |
地址: | 100097 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 土壤 养分 快速 检测 方法 | ||
1.一种土壤养分快速检测方法,其特征在于,包括:
在待测土壤样本中加入去离子水,均匀混合得到样本液,所述样本液经过浸提、过滤得到土壤速效养分浸提液;
采用离子选择性电极和参比电极测量并计算得到所述土壤速效养分浸提液中被测离子的浓度,从而得到被测离子的含量;
其中,所述离子选择性电极和所述参比电极使用前采用已知浓度的溶液进行校正。
2.根据权利要求1所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述去离子水的体积为所述待测土壤样本体积的10±2倍。
3.根据权利要求1所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,浸提时间为15~30分钟。
4.根据权利要求1所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述离子选择性电极为玻璃微电极,所述玻璃微电极的口径长度为5~8μm。
5.根据权利要求4所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述玻璃微电极的前端灌充有预设长度的第一液柱,所述第一液柱为被测离子的液态离子交换剂,所述玻璃微电极的后端灌充有预设长度的第二液柱,所述第二液柱为电解液,且所述电解液的成分与被测离子的液态离子交换剂的成分不同。
6.根据权利要求5所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述第一液柱的预设长度为20~200μm,所述第二液柱的预设长度为15~20mm。
7.根据权利要求1所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述参比电极为固体电极。
8.根据权利要求1所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述离子选择性电极和所述参比电极使用前采用已知浓度的溶液进行校正具体包括:
将所述离子选择性电极和参比电极同时置于已知浓度的溶液中,分别得到离子选择性电极的电位和参比电极的电位;
根据能斯特方程E=S*lgC+T和所述离子选择性电极的电位和所述参比电极的电位计算得到斜率,其中E为所述离子选择性电极的电位,C为已知浓度,T为截距,S为斜率,如果所述斜率的范围满足58±5,则校正完成。
9.根据权利要求8所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述采用离子选择性电极和参比电极测量并计算得到所述土壤速效养分浸提液中被测离子的浓度,从而得到被测离子的含量具体包括:
将所述校正后的离子选择性电极和参比电极置于所述土壤速效养分浸提液中稳定获取1~5分钟的电势,求得平均电位E0;
根据所述平均电位E0计算得到所述土壤速效养分浸提液中被测离子的浓度C0,公式为C0=10^((E0-T)/S);
再根据所述待测土壤样本的重量m和去离子水的体积v计算得到所述待测土壤样本中被测离子的含量P,公式为P=C0*v*M/m,其中M为被测离子的分子量。
10.根据权利要求1或9所述的土壤养分快速检测方法,其特征在于,所述被测离子为氮离子或钾离子。
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