一、概述
土壤中几乎含有作物需要的全部营养元素,但并不能被作物全部吸收,只有溶解在土壤溶液中的营养元素才能被作物吸收。土壤为作物正常生长提供并协调营养物质和环境条件的能力,叫做土壤肥力。
检测土壤肥力可以在提高作物产量的同时,降低化肥成本和负面环境的影响。我们检测可以为您提供精确高效的土壤检测服务。
序号 | 检测指标 | 方法简介 | 样品要求 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
常量元素 | ||||
1 | 酸碱度(pH) | 参考NY 525-2021 采用pH计法,测定有机肥料酸碱度 | 风干样 | |
2 | 有机质 | 参考NY 525-2021 采用重铬酸钾容量法测定有机肥料有机质含量 | 风干样 | |
3 | 总氮(N) | 参考NY 525-2021 采用硫酸-过氧化氢消解,凯氏法测定有机肥料全氮含量 | 风干样 | |
4 | 全磷(P2O5) | 参考NY 525-2021 采用硫酸-过氧化氢消解,分光光度法测定有机肥料全磷含量 | 风干样 | |
5 | 全钾(K2O) | 参考NY 525-2021 采用硫酸-过氧化氢消解,火焰光度法测定有机肥料全钾含量 | 风干样 | |
6 | 铵态氮 | 参考NY/T 1116-2014 采用蒸馏后直接滴定法测定肥料铵态氮含量 | 鲜样/风干样 | |
7 | 硝态氮 | 参考NY/T 1116-2014 采用盐酸浸提,紫外分光光度法测定肥料硝态氮含量 | 鲜样/风干样 | |
8 | 速效磷 | 参考NY/T 300-1995 采用柠檬酸浸提,钒钼黄比色法测定有机肥料速效磷含量 | 风干样 | |
9 | 速效钾 | 参考NY/T 301-1995 采用稀硝酸浸提,火焰光度法测定有机肥料速效钾含量 | 风干样 | |
理化(有机肥料) | ||||
1 | 种子发芽指数 | 参考NY 525-2021 有机肥料 | 鲜样 | |
2 | 机械杂质的质量分数 | 风干样 | ||
3 | 杂草种子活性 | 鲜样 | ||
4 | 氯离子含量 | GB/T 15063-2020 附录B执行规定 | 风干样 | |
5 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 | 鲜样 | |
6 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 肥料粪大肠菌群数的测定 | 鲜样 | |
理化(生物有机肥,复合微生物肥料) | ||||
1 | 有效活菌数 平板计数法 | NY/T 798-2015 复合微生物肥料 | 鲜样 | |
2 | 霉菌杂菌数 | |||
3 | 杂菌率 | |||
4 | 细度(干筛法或湿筛法) | |||
5 | 水分 | NY/T 302-1995 有机肥料水分的测定 烘干法 | ||
理化(生物有机肥,水溶肥料) | ||||
1 | 游离氨基酸总量 | 参考T/GXAF 0010-2023 水溶肥料 游离氨基酸的测定 分光光度法 | 鲜样 | |
土壤营养(化学)指标 | 土壤物理性状指标 | 土壤生物学指标 | 土壤环境指标 |
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1.全氮 2.全磷 3.全钾 4.碱解氮 5.有效磷 6.有效钾 7.阳离子交换量 8.碳氮比 | 1.质地 2.容重 3.水稳性团聚体 4.孔隙度(总孔隙度、毛管空隙度、非毛管孔隙度) 5.土壤耕层温度变幅 6.土壤厚度 7.土壤含水量 8.粘粒含量 | 1.有机质 2.腐殖酸(富里酸、胡敏酸) 3.微生物态碳 4.微生物态氮 5.土壤酶活性(脲酶、蛋白酶、过氧化氢酶、转化酶、磷酸酶等) | 1.土壤pH 2.地下水深度 3.坡度 4.林网化水平 |
三、检测流程
四、肥料全钾检测数据展示
1、样本结果
样品名称 | 样品编号 | 称重g | 提取ml | 稀释倍数 | 光度计值 | 含量g/kg | 含量g/100g | 换算至K2O含量,g/100g |
1 | M1 | 0.2011 | 50 | 1 | 15.6 | 3.64 | 0.36 | 0.44 |
2 | M2 | 0.2084 | 50 | 1 | 24.9 | 5.74 | 0.57 | 0.69 |
3 | M3 | 0.2073 | 50 | 1 | 29.7 | 6.93 | 0.69 | 0.83 |
4 | M4 | 0.2055 | 50 | 1 | 35.4 | 8.37 | 0.84 | 1.00 |
5 | M5 | 0.2061 | 50 | 1 | 23.1 | 5.37 | 0.54 | 0.64 |
2、质控结果
GSB-6a | QC1 | 0.204 | 50 | 5 | 33.3 | 39.61 | 4.0 |
QC2 | 0.2016 | 50 | 5 | 33.6 | 41.20 | 4.1 | |
QC3 | 0.2071 | 50 | 5 | 33.8 | 40.34 | 4.0 | |
参考值±不确定度 | 4.0±0.2 | ||||||
是否合格 | 合格 |
3、精密度结果
QC平行样 | 算术平均值 | 绝对差值g/100g | |||||||
5 | M5 | 0.2056 | 50 | 1 | 25.4 | 5.94 | 0.59 | 0.57 | 0.03 |
是否合格 | 合格 |
上海液质检测技术有限公司(Shanghai Treeleafbio Testing Technology Co.,Ltd)致力于分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物医学和仪器分析等领域的研发、生产及来样检测,为基础生命科学研究提供便利的分析测试手段及可靠的实验数据,帮助生命科学领域的科员人员跨越分析检测的技术障碍,获得可靠的实验数据。
上海液质已研发了系列成套的基于生化法上千种便捷型检测试剂盒和基于酶标仪、HPLC、GC、ICP-MS、HPLC-MS、UPLC-MS、GC-MS的约上千种检测技术。
目前已建立有动植物生理生化检测平台、土壤环境检测平台、水质检测平台和食品检测平台。其中动植物生理生化检测平台可承接植物营养成分检测、植物酶活检测、植物元素检测、植物激素检测等相关技术服务项目;土壤环境检测平台已开发有土壤养分/元素检测、土壤酶活检测、土壤物理指标检测、土壤肥力检测等科研体系;测试效率高,体系稳定。已为诸多用户提供了实验所需的方案或数据。
建立了国内领先的动植物营养物质平台、土壤环境检测平台,国内领先的靶向/非靶向检测平台,可以高质量的检测近30大类1200种动植物代谢物及土壤环境指标,已为近千家科院院所和高效提供了可靠稳定的实验数据。
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