简介
本书主要讲述土壤化学分析的原理。分析项目包括有机碳、氮、磷、钾、微量元素、交换性阳离子容量和组成、PH、水溶性盐和碱化度、矿质全量分析、氧化铁等。
目录
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第一章 绪论
1.1引言
1.2土壤化学分析发展的特点
1.3土壤分析中的前处理与土壤化学
1.4新分析项目的提出与土壤化学
1.5结束语
第二章 土壤有机碳
2.1引言
2.2土壤有机碳的全量分析
2.2.1样品的采集和制备
2.2.2方法的选择
2.2.3干烧法
2.2.4湿烧法
2.2.5重铬酸钾容量法(外加热法)
2.2.6重铬酸钾容量法(稀释热法)
2.2.7有机碳全量分析结果的应用
2.3土壤腐殖质的分组
2.3.1意义
2.3.2腐殖质的分组——丘林法
2.3.3分析结果的应用
2.4腐殖酸的絮凝极限和光密度的测定
2.4.1絮凝极限的测定
2.4.2光密度的测定
2.5土壤碳水化合物的分析
2.5.1意义
2.5.2提取方法
2.5.3提取液中糖的化学法测定
2.5.4糖的气相色谱分析法
2.6腐殖酸的官能团的测定
2.6.1尭攀
2.6.2化学分析法
2.6.3官能团含量的变异范围
2.6.4红外光谱法
第三章 土壤氮
3.1引言
3.2土壤氮的形态和含量
3.2.1全氮
3.2.2无机氮
3.2.3有机氮
3.3土壤全氮的分析
3.3.1杜马法
3.3.2克氏法
3.4土壤无机氮的分析
3.4.1固定态铵的测定
3.4.2交换性铵、硝态氮和亚硝态氮的提取
3.4.3提取液中无机氮的测定
3.5土壤氮素有效性的化学指标
第四章 土壤磷
4.1土壤磷的形态
4.2土壤全磷
4.2.1全磷含量
4.2.2土壤全磷与磷肥肥效
4.2.3土壤全磷的分析
4.3土壤无机磷
4.3.1土壤无机磷的区分
4.3.2张守敬的分级系统
4.3.3主要土壤中无机磷的组成
4.4土壤有效磷
4.4.1土壤有效磷的概念
4.4.2水溶性磷
4.4.3有效磷的提取
4.5有机磷
4.6土壤磷的测定
4.6.1重量法
4.6.2容量法
4.6.3比色法
第五章 土壤钾
5.1引言
5.2土壤中钾的形态
5.2.1概述
5.2.2矿物钾
5.2.3缓效性钾
5.2.4速效性钾
5.3土壤钾的测定
5.3.1全钾
5.3.2缓效性钾
5.3.3速效性钾
5.3.4电超滤法(EUF)
5.4分析结果的应用
5.4.1全钾
5.4.2缓效性钾
5.4.3速效性钾
5.4.4容量和强度关系
第六章 土壤微量元素
6.1引言
6.2实验设备
6.2.1实验室
6.2.2器皿
6.2.3试剂的纯化
6.3标本的采集和处理
6.3.1土壤
6.3.2植物
6.4分析样品的制备
6.4.1微量元素的形态
6.4.2有效态微量元素的提取
6.4.3全量分析样品的制备
6.4.4植物的分解
6.4.5分离和浓缩
6.5微量元素的测定方法
6.6元素的分析
6.6.1硼
6.6.2钼
6.6.3锌
6.6.4锰
6.6.5铜
6.7测定结果的评价
6.7.1概述
6.7.2硼
6.7.3钼
6.7.4锌
6.7.5锰
6.7.6铜
第七章 土壤的阳离子交换容量和组成
7.1引言
7.2阳离子交换性吸附的发生及其容量
7.2.1负电荷的来源
7.2.2影响土壤负电荷数量的因素
7.2.3CEC和ECEC
7.3交换性阳离子的组成及其影响
7.3.1概述
7.3.2交换性氢和铝
7.3.3交换性镁
7.3.4交换性钠
7.4CEC的测定
7.4.1醋酸盐法(常规法)的误差来源
7.4.2校正法
7.4.3BaCl2-H2SO.快速法
7.4.4各种方法测得的CEC值的应用
7.5土壤中交换性阳离子的提取
7.5.1交换性氢和铝的提取
7.5.2交换性盐基的提取
第八章 土壤pH
8.1引言
8.2影响土壤pH的因素
8.2.1定义
8.2.2氢、铝离子的数量
8.2.3盐基性离子饱和度
8.2.4盐基性离子的种类
8.3影响测定结果的因素
8.3.1水土比例
8.3.2中性盐
8.3.3二氧化碳
8.4玻璃电极
8.4.1电极玻璃的组成
8.4.2氢功能和钠误差
8.4.3电阻
8.5玻璃电极-土壤界面
8.5.1水分不饱和的土壤
8.5.2与土壤缓冲性能的关系
8.6悬液效应
8.6.1意义
8.6.2溶液中的液接电位
8.6.3土壤中的液接电位
8.6.4对液接电位的长距离影响
8.6.5对液接电位的一些补救办法
8.7土壤pH测定中常见的问题
8.7.1电极检查
8.7.2读数时的问题
8.7.3电位功能系数问题
8.8测定结果的解释
8.8.1土壤pH的不均一性
8.8.2土壤pH的季节性变化
8.8.3土壤发育
8.8.4剖面中的变异
8.9土壤pH的分级
第九章 土壤水溶性盐和碱化度
9.1引言
9.2水溶性盐的提取
9.2.1代表性土样的采取
9.2.2水土比的选择
9.2.3饱和土浆浸出液的制备
9.2.4浸出液的提取
9.2.5影响因素
9.3pH
9.4土壤总盐量
9.4.1重量法
9.4.2电导法
9.4.3结果的应用
9.5阴离子(CO?,HCO?,SO?,Cl-)
9.5.1CO?和HCO?
9.5.2Cl-
9.5.3SO?
9.5.4CO?、HCO?、SO?、Cl-的电位滴定法
9.6阳离子Ca2+、Mg2+、Na+
9.6.1Ca2+和Mg2+
9.6.2Na+
9.7石膏和碱土金属碳酸盐
9.7.1石膏(CaSO4·2H2O)
9.7.2碳酸钙(镁)
9.8碱化度
9.8.1意义
9.8.2土壤中Na2CO3的来源和形成
9.8.3灌溉水质对土壤次生碱化的影响
9.8.4碱化度的测定
9.8.5结果的应用
9.9土壤盐分与作物生长
第十章 土壤矿质全量分析
10.1引言
10.2样品的前处理及方法的选择
10.2.1概述
10.2.2碳酸钠熔融分解法
10.2.3偏硼酸锂熔融分解法
10.2.4氢氧化钠熔融分解法
10.2.5焦硫酸盐熔融分解法
10.2.6常压湿式分解法
10.2.7封闭增压湿式分解法
10.3测定方法的原理及方法的选择
10.3.1硅
10.3.2铁
10.3.3钛
10.3.4铝
10.3.5锰
10.3.6钙和镁
10.3.7钾和钠
10.3.8硫
10.3.9全磷
10.3.10烧失量
10.4分析结果的应用
10.4.1土体和粘粒部分硅铝率和硅铝铁率
10.4.2其它元素的意义
10.4.3化学元素的迁移率
10.4.4淋溶系数和风化指数
10.4.5SiO2、Al2O3和Fe2O3三角表
10.4.6矿质全量结果的应用
10.4.7烧失量的应用
第十一章 土壤中的氧化铁
11.1引言
11.2氧化铁的形态及其区分
11.2.1形态
11.2.2氧化铁的游离度
11.2.3氧化铁的活化度
11.2.4络合态铁
11.3游离氧化铁的分离
11.3.1概述
11.3.2DCB法的原理
11.3.3DCB法的步骤
11.3.4其它方法
11.4无定形氧化铁的区分
11.4.1方法的原理
11.4.2提取的条件
11.4.3提取步骤
11.5络合态铁的分离
11.5.1原理
11.5.2提取条件和步骤
11.5.3其它方法
第十二章 原子吸收光谱分析
12.1引言
12.2基本原理
12.2.1原子吸收光谱的产生及定量分析原理
12.2.2谱线变宽及其对定量分析的影响
12.3原子吸收分光光度计
12.3.1原子吸收分光光度计的主要构件
12.3.2原子吸收分光光度计的类型及仪器装置的进展
12.3.3原子吸收分光光度计的使用
12.4火焰原子吸收光谱分析
12.4.1火焰原子化
12.4.2火焰参数的选择
12.4.3火焰原子吸收中的干扰及其消除方法
12.5石墨炉原子吸收光谱分析
12.5.1电热原子化
12.5.2石墨炉升温参数的选择
12.5.3石墨炉原子吸收中的干扰及其消除方法
12.5.4石墨炉原子化与火焰原子化的比较
12.6氢化物发生及汞蒸气发生-原子吸收光谱分析
12.6.1基本原理及原子化手段
12.6.2氢化物发生及汞蒸气发生中的干扰及其消除方法
12.7定量测定技术
12.7.1定量测定方式
12.7.2灵敏度、检出限、精密度和准确度
12.8在土壤分析中的应用
12.8.1土壤中全量成分的测定
12.8.2土壤浸出液的测定
12.9原子吸收光谱分析的若干新进展和发展趋势
12.9.1色谱-原子吸收光谱联用技术
12.9.2流动注射分析与原子吸收光谱的联用技术
第十三章 分光光度法
13.1引言
13.2吸收定律(Lambert-Beer定律)
13.2.1Lambert定律
13.2.2Beer定律
13.2.3吸光度的测量
13.2.4吸收定律的适用范围
13.3分光光度计
13.3.1分光光度计的组成
13.3.2分光光度计的种类
13.3.3常见的紫外-可见光分光光度计
13.3.4分光光度计的一些新进展
13.4分光光度测定方法
13.4.1概述
13.4.2单组分的定量测定
13.4.3多组分混合物的同时测定
13.4.4双波长分光光度法
13.4.5三波长分光光度法
13.4.6导数分光光度法
13.4.7长光路分光光度法
13.5分光光度法的灵敏度和选择性
13.5.1灵敏度的表示方法
13.5.2提高分光光度法灵敏度的途径
13.5.3分光光度法的选择性
13.5.4提高选择性的途径
13.6土壤和植物分析中常用的分光光度法
13.6.1氮
13.6.2磷
13.6.3钙
13.6.4镁
13.6.5硫
13.6.6硅
13.6.7铁
第十四章 火焰光度法
14.1引言
14.2火焰光度计的构造原理
14.2.1气体和火焰燃烧部分
14.2.2光学部分
14.2.3光电转换器件及检测记录部分
14.3误差及干扰
14.3.1工作环境及气体
14.3.2溶液的性质
14.3.3内标法
14.4工作曲线
第十五章 离子选择性电极的原理及应用
15.1引言
15.2电极电位和电动势
15.2.1电极电位
15.2.2Nernst公式
15.2.3几类电极的Nernst关系
15.3离子选择性电极的性能
15.3.1电位功能
15.3.2电极电位的稳定性
15.3.3电位选择性
15.4几种主要类型的离子选择性电极
15.4.1晶体膜电极
15.4.2玻璃电极
15.4.3流动载体电极
15.4.4气敏电极
15.5参比电极
15.5.1参比电极应具备的条件
15.5.2甘汞电极
15.5.3银-氯化银电极
15.5.4汞-硫酸亚汞电极
15.6离子选择性电极的分析原理
15.6.1标准曲线法
15.6.2仪器直读法
15.6.3标准添加法
15.6.4零点电位法
15.6.5电位滴定法
15.6.6Gran作图法
15.7离子选择性电极在土壤分析中的应用
15.7.1铵
15.7.2硝酸根
15.7.3氯化物
15.7.4氟化物
15.7.5钠离子
15.7.6钾离子
15.7.7钙离子和镁离子
15.7.8硫酸根
第一章 绪论
1.1引言
1.2土壤化学分析发展的特点
1.3土壤分析中的前处理与土壤化学
1.4新分析项目的提出与土壤化学
1.5结束语
第二章 土壤有机碳
2.1引言
2.2土壤有机碳的全量分析
2.2.1样品的采集和制备
2.2.2方法的选择
2.2.3干烧法
2.2.4湿烧法
2.2.5重铬酸钾容量法(外加热法)
2.2.6重铬酸钾容量法(稀释热法)
2.2.7有机碳全量分析结果的应用
2.3土壤腐殖质的分组
2.3.1意义
2.3.2腐殖质的分组——丘林法
2.3.3分析结果的应用
2.4腐殖酸的絮凝极限和光密度的测定
2.4.1絮凝极限的测定
2.4.2光密度的测定
2.5土壤碳水化合物的分析
2.5.1意义
2.5.2提取方法
2.5.3提取液中糖的化学法测定
2.5.4糖的气相色谱分析法
2.6腐殖酸的官能团的测定
2.6.1尭攀
2.6.2化学分析法
2.6.3官能团含量的变异范围
2.6.4红外光谱法
第三章 土壤氮
3.1引言
3.2土壤氮的形态和含量
3.2.1全氮
3.2.2无机氮
3.2.3有机氮
3.3土壤全氮的分析
3.3.1杜马法
3.3.2克氏法
3.4土壤无机氮的分析
3.4.1固定态铵的测定
3.4.2交换性铵、硝态氮和亚硝态氮的提取
3.4.3提取液中无机氮的测定
3.5土壤氮素有效性的化学指标
第四章 土壤磷
4.1土壤磷的形态
4.2土壤全磷
4.2.1全磷含量
4.2.2土壤全磷与磷肥肥效
4.2.3土壤全磷的分析
4.3土壤无机磷
4.3.1土壤无机磷的区分
4.3.2张守敬的分级系统
4.3.3主要土壤中无机磷的组成
4.4土壤有效磷
4.4.1土壤有效磷的概念
4.4.2水溶性磷
4.4.3有效磷的提取
4.5有机磷
4.6土壤磷的测定
4.6.1重量法
4.6.2容量法
4.6.3比色法
第五章 土壤钾
5.1引言
5.2土壤中钾的形态
5.2.1概述
5.2.2矿物钾
5.2.3缓效性钾
5.2.4速效性钾
5.3土壤钾的测定
5.3.1全钾
5.3.2缓效性钾
5.3.3速效性钾
5.3.4电超滤法(EUF)
5.4分析结果的应用
5.4.1全钾
5.4.2缓效性钾
5.4.3速效性钾
5.4.4容量和强度关系
第六章 土壤微量元素
6.1引言
6.2实验设备
6.2.1实验室
6.2.2器皿
6.2.3试剂的纯化
6.3标本的采集和处理
6.3.1土壤
6.3.2植物
6.4分析样品的制备
6.4.1微量元素的形态
6.4.2有效态微量元素的提取
6.4.3全量分析样品的制备
6.4.4植物的分解
6.4.5分离和浓缩
6.5微量元素的测定方法
6.6元素的分析
6.6.1硼
6.6.2钼
6.6.3锌
6.6.4锰
6.6.5铜
6.7测定结果的评价
6.7.1概述
6.7.2硼
6.7.3钼
6.7.4锌
6.7.5锰
6.7.6铜
第七章 土壤的阳离子交换容量和组成
7.1引言
7.2阳离子交换性吸附的发生及其容量
7.2.1负电荷的来源
7.2.2影响土壤负电荷数量的因素
7.2.3CEC和ECEC
7.3交换性阳离子的组成及其影响
7.3.1概述
7.3.2交换性氢和铝
7.3.3交换性镁
7.3.4交换性钠
7.4CEC的测定
7.4.1醋酸盐法(常规法)的误差来源
7.4.2校正法
7.4.3BaCl2-H2SO.快速法
7.4.4各种方法测得的CEC值的应用
7.5土壤中交换性阳离子的提取
7.5.1交换性氢和铝的提取
7.5.2交换性盐基的提取
第八章 土壤pH
8.1引言
8.2影响土壤pH的因素
8.2.1定义
8.2.2氢、铝离子的数量
8.2.3盐基性离子饱和度
8.2.4盐基性离子的种类
8.3影响测定结果的因素
8.3.1水土比例
8.3.2中性盐
8.3.3二氧化碳
8.4玻璃电极
8.4.1电极玻璃的组成
8.4.2氢功能和钠误差
8.4.3电阻
8.5玻璃电极-土壤界面
8.5.1水分不饱和的土壤
8.5.2与土壤缓冲性能的关系
8.6悬液效应
8.6.1意义
8.6.2溶液中的液接电位
8.6.3土壤中的液接电位
8.6.4对液接电位的长距离影响
8.6.5对液接电位的一些补救办法
8.7土壤pH测定中常见的问题
8.7.1电极检查
8.7.2读数时的问题
8.7.3电位功能系数问题
8.8测定结果的解释
8.8.1土壤pH的不均一性
8.8.2土壤pH的季节性变化
8.8.3土壤发育
8.8.4剖面中的变异
8.9土壤pH的分级
第九章 土壤水溶性盐和碱化度
9.1引言
9.2水溶性盐的提取
9.2.1代表性土样的采取
9.2.2水土比的选择
9.2.3饱和土浆浸出液的制备
9.2.4浸出液的提取
9.2.5影响因素
9.3pH
9.4土壤总盐量
9.4.1重量法
9.4.2电导法
9.4.3结果的应用
9.5阴离子(CO?,HCO?,SO?,Cl-)
9.5.1CO?和HCO?
9.5.2Cl-
9.5.3SO?
9.5.4CO?、HCO?、SO?、Cl-的电位滴定法
9.6阳离子Ca2+、Mg2+、Na+
9.6.1Ca2+和Mg2+
9.6.2Na+
9.7石膏和碱土金属碳酸盐
9.7.1石膏(CaSO4·2H2O)
9.7.2碳酸钙(镁)
9.8碱化度
9.8.1意义
9.8.2土壤中Na2CO3的来源和形成
9.8.3灌溉水质对土壤次生碱化的影响
9.8.4碱化度的测定
9.8.5结果的应用
9.9土壤盐分与作物生长
第十章 土壤矿质全量分析
10.1引言
10.2样品的前处理及方法的选择
10.2.1概述
10.2.2碳酸钠熔融分解法
10.2.3偏硼酸锂熔融分解法
10.2.4氢氧化钠熔融分解法
10.2.5焦硫酸盐熔融分解法
10.2.6常压湿式分解法
10.2.7封闭增压湿式分解法
10.3测定方法的原理及方法的选择
10.3.1硅
10.3.2铁
10.3.3钛
10.3.4铝
10.3.5锰
10.3.6钙和镁
10.3.7钾和钠
10.3.8硫
10.3.9全磷
10.3.10烧失量
10.4分析结果的应用
10.4.1土体和粘粒部分硅铝率和硅铝铁率
10.4.2其它元素的意义
10.4.3化学元素的迁移率
10.4.4淋溶系数和风化指数
10.4.5SiO2、Al2O3和Fe2O3三角表
10.4.6矿质全量结果的应用
10.4.7烧失量的应用
第十一章 土壤中的氧化铁
11.1引言
11.2氧化铁的形态及其区分
11.2.1形态
11.2.2氧化铁的游离度
11.2.3氧化铁的活化度
11.2.4络合态铁
11.3游离氧化铁的分离
11.3.1概述
11.3.2DCB法的原理
11.3.3DCB法的步骤
11.3.4其它方法
11.4无定形氧化铁的区分
11.4.1方法的原理
11.4.2提取的条件
11.4.3提取步骤
11.5络合态铁的分离
11.5.1原理
11.5.2提取条件和步骤
11.5.3其它方法
第十二章 原子吸收光谱分析
12.1引言
12.2基本原理
12.2.1原子吸收光谱的产生及定量分析原理
12.2.2谱线变宽及其对定量分析的影响
12.3原子吸收分光光度计
12.3.1原子吸收分光光度计的主要构件
12.3.2原子吸收分光光度计的类型及仪器装置的进展
12.3.3原子吸收分光光度计的使用
12.4火焰原子吸收光谱分析
12.4.1火焰原子化
12.4.2火焰参数的选择
12.4.3火焰原子吸收中的干扰及其消除方法
12.5石墨炉原子吸收光谱分析
12.5.1电热原子化
12.5.2石墨炉升温参数的选择
12.5.3石墨炉原子吸收中的干扰及其消除方法
12.5.4石墨炉原子化与火焰原子化的比较
12.6氢化物发生及汞蒸气发生-原子吸收光谱分析
12.6.1基本原理及原子化手段
12.6.2氢化物发生及汞蒸气发生中的干扰及其消除方法
12.7定量测定技术
12.7.1定量测定方式
12.7.2灵敏度、检出限、精密度和准确度
12.8在土壤分析中的应用
12.8.1土壤中全量成分的测定
12.8.2土壤浸出液的测定
12.9原子吸收光谱分析的若干新进展和发展趋势
12.9.1色谱-原子吸收光谱联用技术
12.9.2流动注射分析与原子吸收光谱的联用技术
第十三章 分光光度法
13.1引言
13.2吸收定律(Lambert-Beer定律)
13.2.1Lambert定律
13.2.2Beer定律
13.2.3吸光度的测量
13.2.4吸收定律的适用范围
13.3分光光度计
13.3.1分光光度计的组成
13.3.2分光光度计的种类
13.3.3常见的紫外-可见光分光光度计
13.3.4分光光度计的一些新进展
13.4分光光度测定方法
13.4.1概述
13.4.2单组分的定量测定
13.4.3多组分混合物的同时测定
13.4.4双波长分光光度法
13.4.5三波长分光光度法
13.4.6导数分光光度法
13.4.7长光路分光光度法
13.5分光光度法的灵敏度和选择性
13.5.1灵敏度的表示方法
13.5.2提高分光光度法灵敏度的途径
13.5.3分光光度法的选择性
13.5.4提高选择性的途径
13.6土壤和植物分析中常用的分光光度法
13.6.1氮
13.6.2磷
13.6.3钙
13.6.4镁
13.6.5硫
13.6.6硅
13.6.7铁
第十四章 火焰光度法
14.1引言
14.2火焰光度计的构造原理
14.2.1气体和火焰燃烧部分
14.2.2光学部分
14.2.3光电转换器件及检测记录部分
14.3误差及干扰
14.3.1工作环境及气体
14.3.2溶液的性质
14.3.3内标法
14.4工作曲线
第十五章 离子选择性电极的原理及应用
15.1引言
15.2电极电位和电动势
15.2.1电极电位
15.2.2Nernst公式
15.2.3几类电极的Nernst关系
15.3离子选择性电极的性能
15.3.1电位功能
15.3.2电极电位的稳定性
15.3.3电位选择性
15.4几种主要类型的离子选择性电极
15.4.1晶体膜电极
15.4.2玻璃电极
15.4.3流动载体电极
15.4.4气敏电极
15.5参比电极
15.5.1参比电极应具备的条件
15.5.2甘汞电极
15.5.3银-氯化银电极
15.5.4汞-硫酸亚汞电极
15.6离子选择性电极的分析原理
15.6.1标准曲线法
15.6.2仪器直读法
15.6.3标准添加法
15.6.4零点电位法
15.6.5电位滴定法
15.6.6Gran作图法
15.7离子选择性电极在土壤分析中的应用
15.7.1铵
15.7.2硝酸根
15.7.3氯化物
15.7.4氟化物
15.7.5钠离子
15.7.6钾离子
15.7.7钙离子和镁离子
15.7.8硫酸根
土壤分析化学
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