第九章土壤水溶性盐的测定

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1、第九章土壤水溶性盐的测定9.1概述土壤水溶性盐是盐碱土的一个重要属性,是限制作物生长的障碍因素。我国盐碱土的分布广,面积大,类型多。在干旱、半干旱地区盐渍化土壤,以水溶性的氯化物和硫酸盐为主。滨海地区由于受海水浸渍,生成滨海盐土,所含盐分以氯化物为主。在我国南方(福建、广东、广西等省、区)沿海还分布着一种反酸盐土。盐土中含有大量水溶性盐类,影响作物生长,同一浓度的不同盐分危害作物的程度也不一样。盐分中以碳酸钠的危害最大,增加土壤碱度和恶化土壤物理性质,使作物受害。其次是氯化物,氯化物又以MgCl

2、2的毒害作用较大,另外,氯离子和钠离子的作用也不一样。土壤(及地下水)中水溶性盐的分析,是研究盐渍土盐分动态的重要方法之一,对了解盐分、对种子发芽和作物生长的影响以及拟订改良措施都是十分必要的。土壤中水溶性盐分析一般包括pH、全盐量、阴离子(Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、NO3-等)和阳离子(Na+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定,并常以离子组成作为盐碱土分类和利用改良的依据。表9-1盐碱土几项分析指标饱和泥浆浸出液电导率(dS·m-1)pH交换性钠占交换量百分数水溶性钠占阳离子

3、总量百分数盐土盐碱土碱土>4>4<4<8.5<8.5>8.5<15<15>15<50<50>50盐碱土是一种统称,包括盐土、碱土、和盐碱土。美国农业部盐碱土研究室以饱和土浆电导率和土壤的pH与交换性钠不依据,对盐碱土进行分类(表9-1)。我国滨海盐土则以盐分总含量为指标进行分类(表9-2)。在分析土壤盐分的同时,需要对地下水进行鉴定(表9-3)。当地下水矿化度达到2g·L-1时,土壤比较容易盐渍化。所以,地下水矿化度大小可以作为土壤盐渍化程度和改良难易的依据。表9-2我国滨海盐土的分级标准盐分总

4、含量(g·kg-1)盐土类型盐分总含量(g·kg-1)盐土类型1.0~2.04.0~6.0轻度盐化土强度盐化土2.0~4.0>6.0中度盐化土盐土表9-3地下水矿化度的分级标准类别矿化度(g·L-1)水质淡水弱矿化水半咸水咸水<11~22~3>3优质水可用于灌溉*一般不宜用于灌溉不宜用于灌溉*用于灌溉的水,其导电率为0.1~0.75dS·m-1。测定土壤全盐量可以用不同类型的电感探测器在田间直接进行,如4联电极探针、素陶多孔土壤盐分测定器以及其它电磁装置,但测定土壤盐分的化学组成,则还需要用土壤

5、水浸出液进行。9.2土壤水溶性盐的浸提(1:1和5:1水土比及饱和土浆浸出液的制备)[1]土壤水溶性盐的测定主要分为两步:①水溶性盐的浸提;②测定浸出液中盐分的浓度。制备盐渍土水浸出液的水土比例有多种,例如1:1、2:1、5:1、10:1和饱和土浆浸出液等。一般来讲,水土比例愈大,分析操作愈容易,但对作物生长的相关性差。因此,为了研究盐分对植物生长的影响,最好在田间湿度情况下获得土壤溶液;如果研究土壤中盐分的运动规律或某种改良措施对盐分变化的影响,则可用较大的水土比(5:1)浸提水溶性盐。浸出液

6、中各种盐分的绝对含量和相对含量受水土比例的影响很大。有些成分随水分的增加而增加,有些则相反。一般来讲,全盐量是随水分的增加而增加。含石膏的土壤用5:1的水土比例浸提出来的Ca2+和SO42-数量是用1:1的水土比的5倍,这是因为水的增加,石膏的溶解量也增加;又如含碳酸钙的盐碱土,水的增加,Na+和HCO3-的量也增加。Na+的增加是因为CaCO3溶解,钙离子把胶体上Na+置换下来的结果。5:1的水土比浸出液中的Na+比1:1浸出液中的大2倍。氯根和硝酸根变化不大。对碱化土壤来说,用高的水土比例浸

7、提对Na+的测定影响较大,故1∶1年浸出液更适用于碱土化学性质分析方面的研究。水土比例、震荡时间和浸提方式对盐份的溶出量都有一定的影响。试验证明,如Ca(HCO3)2和CaSO4这样的中等溶性和难溶性盐,随着水土比例的增大和浸泡时间的延长,溶出量逐渐增大,致使水溶性盐的分析结果产生误差。为了使各地分析资料便于相互交流比较,必须采用统一的水土比例、震荡时间和提取方法,并在资料交流时应加以说明。我国采用5:1浸提法较为普遍,在此重点介绍1:1、5:1浸提法和饱和土浆浸提法,以便在不同情况下选择使用。

8、9.2.1主要仪器(1)布氏漏斗(如图9.1),或其它类似抽滤装置。(2)平底漏斗、抽气装置、抽滤瓶等。9.2.2试剂1g·L-1六偏磷酸钠溶液。称取(NaPO3)60.1g溶于100L水中。9.2.3操作步骤(1)1:1水土比浸出液的制备。称取通过1mm筛孔相当于100.0g烘干土的风干土,例如风干土含水量为3%,则称取103g风干土放入500mL的三角瓶中,加刚沸过的冷蒸馏水97mL,则水土比为1:1。盖好瓶塞,在振荡机上振荡15min。用直径11cm的瓷漏斗过滤,用密实的滤纸,倾倒土液时应

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