简介:北京强盛分析仪器制造中心是国家投资团中央创办的高新科技企业,我中心生产的TFC系列土壤化肥速测仪多年来被农业部列为本系统唯一推广产品。中华全国供销总社、中国农技推广服务中心、共青团中央发文联合推广,经多年使用,受到广大用户一致好评,希望与全国各界新老朋友共图发展,促进中国分析仪器的发展。
仪器结构外型图及说明

1.液晶屏幕 2.打印机
3.蓝光指示电灯 4.充电指示灯 5.圆盖(下为暗盒)
6.电源指示灯 7.红光指示灯 8.电源插座
9.保险插座 10.电极插座
11.确认键
12.复位键 13.电源开关
14.打印键 15.选择键
一、土壤耕层土样的采集、制备和储存
土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。因此必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法。为研究耕作层中养分供应情况,只需取耕层0~20cm左右的土壤.对作物根系较深的如小麦地土壤,可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定,面积较小的地块通常要采5个点以上,面积较大的地块(如10亩以上)可采20个点以上.取样点的分布采用蛇形或对角线(见第八页图一),取后将多点土样混合一起,最后保留250克左右,作为化验用的土样。
二、土壤中养分含量的测试
1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤:
取4平勺土样(约4克)放入写有土样的塑料瓶中,加自来水至塑料瓶的刻度线(20ml)。如果测氮、钾就加1小勺1号粉(1g左右,见图二)。用手摇10分钟。如果测磷就加1小勺2号粉(1g左右)。用手摇20分钟,注意(如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉,需向瓶内滴入10滴3号试剂)。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中,将摇完的土样水液倒在滤纸上(见图三),一会儿即得到澄清后的过滤液(被测液)。
2、土壤中铵态氮测定方法:
(1)
将比色皿全部取出。
(2)
空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)
标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“氮标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,放入2号槽中,作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(4)
待测液:用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
(5)
向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴氮1号试剂,摇匀,再加入2滴氮2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入8滴水,上机测定。
3、土壤中速效磷测定方法:
(1)
将比色皿全部取出
(2)
空白液:用一只干净的皮头吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)
标准液:用干净的皮头吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“磷标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(4)
待测液:用皮头吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中,摇匀。
(5)
向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴磷1号试剂,摇匀,再加入1滴磷2号试剂,再各滴入8滴水,摇匀,上机测定。
4、土壤中速效钾测定方法
(1)将比色皿全部取出。
(2)空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“钾标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg(100ppm)。
(4)待测液:用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
(5)向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴钾1号试剂,摇匀,再加入2滴钾2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入8滴水,上机测定。
5、土壤中有机质的方法:
将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与3个标准试管比较即可得出土样有机质的含量。3个标准试管分别代表1%、2%、3%。
6、土壤中盐份的测定
(1)测定意义:
作为一项重要的土地资源,全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷,而在农区的耕地中,不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此,合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力,在国民经济的持续发展中,有极其重要的意义。
(2)土壤含盐量测定方法
A、待测液的制备:称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中,加入50毫升无二氧化碳的水,在震荡机上(或用手剧烈)震荡3分钟、过滤,即为待测液。
B、标准母液的配制:
|
土壤类型 |
Na2SO4(g) |
NaCL(g) |
NaHCO3(g) |
定容体积(ml) |
浓度(%) |
|
硫酸盐土 |
15.163 |
1.249 |
3.588 |
1000 |
2.0 |
|
氯化物土 |
1.723 |
14.199 |
4.078 |
1000 |
2.0 |
|
重碳酸盐土 |
2.584 |
2.130 |
15.286 |
1000 |
2.0 |
C、标准工作液制备:
① 0.5%的标准工作液制备:吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用蒸馏水定容。
② 0.05%标准工作液制备:吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中,用蒸馏水定容。
(3)上仪器测定:仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
7、土壤中PH值的测定
(1)测定意义:
土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等,都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。
(2)土壤酸碱度等级的划分
在土壤学中,根据我国土壤地带性分布规律,将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性(PH<5.0)、酸性(PH5.0~6.5)、中性(PH6.5~7.5)、碱性(PH7.5~8.5)和强碱性(PH>8.5)。
(3)土壤的酸碱度测定方法
(方法一)目视比色法:
取4平勺土放入土样瓶中,加自来水至刻度线(20ml),摇动五分钟后过滤,用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中,再向试管中加入PH试剂2滴,摇匀后用眼睛观察颜色与说明书中的比色卡比较其酸碱度。若测出的结果呈绿色,无论是深绿还是浅绿均为中性。
酸性 中性 碱性
(方法二)电极法:
(1)标准液的配制
①PH4.01标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解,并定容至250毫升的容 量瓶中即为PH4.01标准缓冲液。
②PH9.18标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解,并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。
(2)土壤PH值待测液的制备
称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中,加入25毫升无二氧化碳蒸馏水,用玻璃棒剧烈搅动或摇动1~2分钟,静置30分钟,然后用仪器测定。
(3)测定方法步骤:仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
三、仪器测定方法
TFC-203PC操作流程及屏幕显示示意图
按选择键或确认键 养分 盐量 PH值
1、
测试养分操作流程及屏幕显示示意图:
按选择键或确认键 氮 有机质 磷 钾 对准空白液 T=×××× 稳定后按确认键
按选择键,箭头可循 按选择键,箭头可循环移
环移动,至所需测试 动至所需测试项目后按确
项目后按确认键
认键
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(屏显一)
(屏显二)
对准标准液 A=×××× 稳定后按确认键 予置标准液[ppm]20 50 80 125 40 60 100 200 按选择键或确认键
![]()
按确认键 稳定后按确认键
![]()
(屏显三)
(屏显四)
打
印…请按打印 复
位…按复位键 对准被测液 1 □=×××× 按选择键或打印键
(注:“□”内氮为N、磷
按选择键,箭头可循
为P、有机质C)按选择
环移动至所须标准液
键测下一个被测液,如直
浓度数值后按确认键
接打印请按打印键
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(屏显五)
(屏显六)
2、测试盐量操作流程及屏幕显示示意图:
插入0.05%标液 浓度:××××% 稳定后按确认键 插入0.5%标液 浓度:××××% 稳定后按确认键
按选择键,箭头可循
环移动,至盐量测试
项目后按确认键
按确认键
![]()
(屏显一)
(屏显二)
插入被测液 1 浓度=××××% 按选择键或打印键 打
印…请按打印 复
位…按复位键
按选择键测下一个被测液,
按确认键
如直接打印请按打印键
![]()
![]()
(屏显三)
(屏显四)
3、测试PH值(酸碱度)操作流程及屏幕显示示意图:
插入4.00标液 PH:×××× 稳定后按确认键 插入9.18标液 PH:×××× 稳定后按确认键
按选择键,箭头可循
环移动,至PH值测
试项目后按确认键 按确认键
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(屏显一)
(屏显二)
插入被测液 1 PH=×××× 按选择键或确认键 打印……请按打印 复位……按复位键
按选择键测下一个被测液,
按确认键
如直接打印请按打印键
![]()
(屏显三)
(屏显四)
本仪器测试所用水应为蒸馏水,请勿用自来水或井水代替。
四、利用测试结果计算施肥量:
(一)因为耕种面积大,所以土壤酸碱度的人工调节比较困难,根据我国土壤调查表明,一般我国南方土壤偏酸性,应多施偏碱性的肥料,如草木灰、钙镁磷肥、石灰氮等。北方土壤偏碱,应施用酸性肥料,如硫铵、硝铵、过磷酸钙等。尤其在北方石灰性土壤地区,特别是喜酸性的花卉,还要施一些硫酸亚铁以提高土壤酸度,补充有效铁素的供应。
(二)仪器测试数值可按表一、表二求出施肥量。