土壤养殖分析仪使用方法(土壤养分测定原理)
1. 土壤养分测定原理
通过植物根系吸收养分:
植物所获得的养分大部分是通过根系的吸收获得的,根部营养使作物获得高产的前提与保证。
一、根部吸收养分的过程
1、通过交换吸附将离子吸附在根部细胞表面。
所谓交换吸附是指根部细胞表面的正负离子(主要是细胞呼吸形成的CO2和H2O生成H2CO3再解离出的H 和HCO3-)与土壤中的正负离子进行交换,从而将土壤中的离子吸附到根部细胞表面的过程。
2、离子进入根部内部
通过质外体途径进入根部内部,质外体是指植物体内由细胞壁、细胞间隙、导管等所构成的允许矿物质、水分和气体自由扩散的非细胞质开放性连续体系。离子经质外体运送至内皮层时,由于有凯氏带的存在,离子(和水分)最终必须经共质体途径才能到达根部内部或导管。这使得根系能够通过共质体的主动转运及对离子的选择性吸收控制离子的运转,共质体是指植物体内细胞原生质体通过胞间连丝和内质网等膜系统相联而成的连续体,溶质经共质体的运输以主动运输为主。
3、离子进入导管
离子经共质体途径最终从导管周围的薄壁细胞进入导管。
二、影响植物根系吸收矿质元素的因素
1、土壤温度
土壤温度过高或过低,都会使根系吸收矿物质的速率下降。高温(如超过40℃)使酶钝化,影响根部代谢,也使细胞透性加大而引起矿物质被动外流;温度过低,代谢减弱,主动吸收慢,细胞质粘性也增大,离子进入困难。同时,土壤中离子扩散速率降低。
2、土壤通气状况
根部吸收矿物质与呼吸作用密切有关。土壤通气好,增强呼吸作用和ATP的供应,促进根系对矿物质的吸收。
3、土壤溶液的浓度
土壤溶液的浓度在一定范围内增大时,根部吸收离子的量也随之增加。但当土壤浓度高出此范围时,根部吸收离子的速率就不再与土壤浓度有密切关系。此乃根细胞膜上的传递蛋白数量有限所致。而且,土壤溶液浓度过高,土壤水势降低,还可能造成根系吸水困难。因此,农业生产上不宜一次施用化肥过多,否则,不仅造成浪费,还会导致“烧苗”发生。
4、土壤溶液的pH值
直接影响根系的生长。大多数植物的根系在微酸性(pH5.5~6.5)的环境中生长良好,也有些植物(如甘蔗、甜菜等)的根系适于在较为碱性的环境中生长。
影响土壤微生物的活动而间接影响根系对矿质的吸收。当土壤偏酸(pH值较低)时,根瘤菌会死亡,固氮菌失去固氮能力。当土壤偏碱(pH值较高)时,反硝化细菌等对农业有害的细菌发育良好,这些都会对植物的氮素营养产生不利影响。
影响土壤中矿质的可利用性。土壤溶液中的pH值较低时,有利于岩石的风化和K 、Mg2 、Ca2 、Mn2 等的释放,也有利于碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐等的溶解,从而有利于根系对这些矿物质的吸收。但pH值较低时,易引起磷、钾、钙、镁等的淋失;同时引起铝、铁、锰等的溶解度增大,而造成毒害。相反,当土壤溶液中pH值增高时,铁、磷、钙、镁、铜、锌等会形成不溶物,有效性降低。
6、土壤水分含量
土壤中水分的多少影响土壤的通气状况、土壤温度、土壤pH值等,从而影响到根系对矿物质的吸收。
7、土壤颗粒对离子的吸附
土壤颗粒表面一般都带有负电荷,易吸附阳离子。
8、土壤微生物
菌根的形成可增强根系对矿物质和水的吸收。固氮菌、根瘤菌等有固氮能力。而反硝化细菌则引起NO3—N损失。
9、土壤中离子间的相互作用
溶液中某一离子的存在会影响另一离子的吸收。例如,溴的存在会使氯的吸收减少。钾、铷和铯三者之间互相竞争。通过植物叶片吸收
一、叶面营养是植物根外营养的重要途径
叶面施肥可以补充植物后期由于土壤中吸收养分不足而带来的养分亏缺,保证作物的增产;可在植物根系受到严重影响时,及时弥补作物所遭受到的损失,如磷、锌、硼、铁等易被土壤固定而使植物难以利用的养分通过叶面施用可以为植物较快吸收,发挥更好的增产效果;叶面肥可以在作物不同生长阶段、不同种植密度和高度下进行,有利于集约农业的大规模机械化施肥操作。
二、植物对养分的吸收具有选择性和适应性
在植物整个营养期中有两个关键时期,即植物营养临界期和植物营养最大效率期。在植物营养临界期,植物对某种养分要求很迫切,该养分过多或过少都可能影响植物的生长发育,于后期难以纠正或弥补。在植物营养最大效率期,植物生长迅速,吸收养分能力特别强,及时满足植物养分需要,对提高产量有明显的效果,植物除了能够由根部从土壤中吸收养分外,叶面营养又是一种重要的养分吸收途径。
三、叶子能直接吸收和利用有效养分
对养分的利用率较高,并可防止或避免由于土壤对有效养分的固定而降低其有效性。因此,植物叶面喷施肥料,特别是某些容易被土壤固定的元素如磷、铜、锰、铁、锌等,具有营养效果好的特点。叶面对养分吸收、运转比根快,有利于及时满足作物生长发育的要求。一般尿素施在土壤中4-5天后才有效果,采用叶面喷施只要1-2天即可见效。因此,采用喷施技术可以用作及时防治或矫正某些缺素症或因自然灾害而需要迅速供给养分的补救措施。自叶面吸收的养分能直接影响体内代谢,参与植物新陈代谢,增强体内酶的活性。通过叶面施肥可提高植物的抗逆性,延迟叶片早衰,并可促进早熟等。叶面喷施用量少,节省投入,尤其是磷、钾肥和微量元素肥料,一般为土壤施用量的1/10-1/5,还可避免微量元素肥料用量过多造成危害的问题。叶面施肥不能代替根部施肥,因为植物吸收养分的绝大多时还是通过根系吸收的;叶面施肥与根部施肥结合,可以起到相互促进、相互补充的作用。
四、叶面喷施的养分是通过叶片的角质层和气孔进入植物体内。
植物叶片对养分吸收速率和叶面肥料利用率有密切关系。植物易吸收氮、钾,并很快被运转参与植物代谢,相对而言,磷、硫以及锌、铜、锰、铁、钼移动性较差,而硼、镁、钙等元素则滞留在该叶片中极难移动,一般新叶片吸收能力强。
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2. 土壤养分的测定有哪几种
沙质土、壤土和黏质土
沙质土壤颗粒间孔隙大,小孔隙少,毛细管作用弱,土壤质地疏松,通透性好,由此导致沙质土壤保水性差、蓄水力弱,不耐旱,土温变化较快,但耕作起来比较容易;沙质土壤中有机质分解快、积累下来的比较少,由此导致土壤保肥性差,各种养分都比较贫乏。
壤土,指土壤颗粒组成中黏粒、粉粒、砂粒含量适中的土壤。质地介于黏土和砂土之间,兼有黏土和砂土的优点,通气透水、保水保温性能都较好,是较理想的农业土壤。
黏土是含沙粒很少、有黏性的土壤,水分不容易从中通过才具有较好的可塑性。
3. 土壤养分检测标准参数表
土壤速效磷含量在土壤的不同阶段,是不同的。
比如,在刚施肥的时候,速效磷含量是做高的;当农作物收割的时候,速效磷含量是最低的。速效磷含量的定义: 磷是植物生长发育的主要营养元素之一,以有机态或无机态存在于土壤中,包括了大部分的迟效磷和很少的速效磷。土壤中的速效磷是指能为当季作物吸收利用的磷,它速效磷的含量是土壤磷素供应的指标,了解速效磷的供应状况,对施肥有着直接的指导意义。4. 土壤养分测定仪
靠谱的,特安斯土壤检测仪可以检测土地的营养成分,微量元素的含量是多少,很实用
5. 土壤养分测定原理及方法
在农作物的种植过程中,绝大部分的养分都是通过土壤来获取。因此,可以说土壤是种植农作物的关键因素,土壤肥沃是否能够影响到农作物的产量和质量。但是,我国的土壤类型多种多样,既有酸性土壤,也有盐碱地,既有黏重土壤,也有沙质土壤。每一种土壤的肥沃程度和营养元素含量并不完全相同,在种植过程中如何做到让土壤变得更加肥沃,更有利于农作物的生长呢?
第一,增加有机肥的施用量
有机肥中含有大量的有机质,氮磷钾和其他各种污染元素含量丰富。使用有机会可以有效的改善土壤肥力状况,增加土壤中有机质的含量,改善土壤的疏松性,改善土壤的理化结构。同时有机肥中含有大量的微生物,提高土壤中的微生物活性,改善土壤透气性能。在很多不良土壤改造过程中都会使用的有机肥,效果十分显著。
第二,适当增加客土置换
对于某些营养不良的土壤,可以采取增加客土的方式,来增加土壤养分,使得土壤水气热状况更加协调平衡。特别是增加一些有机质或腐殖质含量较高的林间客土,对于改善肥力状况非常不错。如果条件允许的话,还可以使用肥沃轻质的耕作土壤与有机肥混合,配制成营养土,效果更佳。
第三,间作套种绿肥
间作绿肥使土壤改良过程中非常重要的一项措施。因为绿肥的产量高,肥效好,可以增加土壤的有机质含量,改善土壤的理化性状,防止水土流失。同时氯肥还可以作为经济作物,增加农民的收入。在很多农作物的种植过程中,通过间作绿肥,能够起到非常好的改善土壤肥力状况的作用。
第四,实行轮作制度
农作物轮作同样是培肥土壤的重要措施。因为很多农作物在生产过程中,对于某一些特定元素的需求量比较多,如果长期种植的话,可能会造成土壤中某些元素缺乏,从而引起农作物的缺素症,造成植株不良产量和质量低下的结果。通过农业轮作,种植不同作物来改善土壤的肥力需求状况,使得土壤中的肥力更加均衡,这样能够更好地种植农作物。
第五,合理平衡施肥
在施用化肥方面,对于某些比较贫瘠,供肥能力差的土壤,一定要均衡使用肥料,千万不能偏施氮肥或者其他的肥料。氮磷钾和各种微量元素肥料也要达到均衡使用。这么做的目的,能够有效的培肥土壤,使得土壤中的营养元素比较平衡,不会造成土壤的肥力缺失。
第六,认真深耕细作
对于土壤肥力状况较差的,我们还可以通过增加耕作层的深度,将表层土壤与底层土壤进行置换,来达到培肥土壤的目的。这就要求在耕作的过程中必须深耕细作,通过将底层土壤翻出晾晒来杀灭病虫害,来改善土壤的透气性能,保持水土,防止肥力流失。
除此之外,对于土壤偏酸或者土壤偏碱性等不良情况,还要积极采用综合措施来进行土壤改良。比如说在酸性土壤中增加石灰的施用量,来达到酸碱中和的目的。比如说在盐碱地土壤中使用酸性肥料和部分土壤改良调节剂,达到改善土壤理化性状和肥力状况的目的,使其更加适合农作物生长,以提高产量和质量。
6. 土壤养分检测方法
土壤养分测定值,是用土壤化学分析方法测定得出的土壤营养成分含量值。
土壤养分测定值的大小,可以反映出土壤养分含量的多少和供肥状况,是衡量施肥效果和确定是否需要施肥的依据。
此外,养分测定值还常用来进行不同土壤或不同田块土壤养分状况的比较。
因此,土壤养分测定值不仅在田间施肥试验、植株营养诊断和施肥诊断中有着广泛的应用,而且对大田生产有着重要的指导意义。在测土配方施肥中,土壤养分测定值和田间试验结果是确定用什么肥?施多少量?是制定肥料配方和施肥措施的主要依据。随着土壤化学测试手段的不断改进,土壤养分测定值已在农业生产中普遍应用。