Инструментальные методы определения содержания нитратов и аммонийных форм азота в почве и растениях

Определение азота по методу Кьельдаля (микрометод). Общие понятия. Валовое содержание азота в почве зависит отколичества гумуса и колеблется от 0,01–0,03% в песчаных подзолистых почвах до 0,4–0,6% в черноземах и 3–4% в торфяныхпочвах.

Метод Кьельдаля дает возможность определить весь органический азот в почве. Количество минеральных соединений азота (нитриты, нитраты) этим методом не учитывается. Их содержание в почве очень мало (обычно несколько миллиграммов на 1 кг почвы), поэтому этой величиной можно пренебречь при определении общего количества азота в почве.

Принцип метода Кьельдаля основан на том, что все органическое вещество почвы сжигается в концентрированной серной кислоте. Азот при этом переходит в форму (NН4)2SО4. Образовавшийся (NН4)2SО4 разрушают щелочью, а выделяющийся при этой реакции NН3 улавливают в определенный объем титрованного раствора Н2SО4. Избыток Н2SО4, не израсходованный на связывание азота, оттитровывают раствором NaОН или КОН.

Методы определения подвижных соединений азота в почве

В почве всегда находятся 3 группы соединений азота, различных по степени доступности для растений.

1. Минеральные соединения азота, растворимые в воде (нитриты, нитраты, аммонийные соли) и вытесняемые растворами нейтральных солей (поглощенный аммоний). Все они являются непосредственными источниками питания растений. Их содержание в каждый данный момент в почве очень невелико и составляет только несколько миллиграммов на 1 кг сухой почвы.

2. Легкогидролизуемые органические соединения азота, минерализующиеся в первую очередь с образованием доступных для растений форм азота. Их количество также незначительно и составляет десятки миллиграммов на 1 кг сухой почвы.

3. Негидролизуемые разбавленными растворами минеральных кислот органические соединения азота, трудно поддающиеся минерализации. Они составляют основную часть валового азота почвы.

Содержание соединений азота первой и второй групп является показателем обеспеченности почв азотом, доступным для растений.

Для определения количества минеральных форм азота почву анализируют для определения содержания поглощенного и водорастворимого аммония и нитратов. Для выяснения способности почв к мобилизации органических соединений азота устанавливают нитрифицирующую способность почв.

Резкое возрастание количества нитратов при добавлении сульфата аммония свидетельствует о низкой потенциальной способности почвы к аммонификации, а увеличение содержания нитратов_ при внесении мела подтверждает необходимость известкования почвы. Возрастание количества аммония и нитратов при внесении люпиновой или гороховой муки свидетельствует о недостаточномколичестве легкогидролизуемых органических соединений азота в

почве.

Определение аммонийного азота. Аммонийный азот находится в почве в формепоглощенного (обменного) катиона и в виде водорастворимыхсолей. Его извлекают обработкой почвы 1 н. раствором КСl и оп-

ределяют колориметрически. Колориметрическое определение основано на взаимодействии NН4+ с реактивом Несслера, при котором образуется йодистый меркураммоний, окрашенный в желтыйцвет:

NH4OH + 2K2HgI4 + 3КОН = NH2Hg2OI + 7KI + ЗН2O.

Для связывания ионов Са2+ и Мg2+, которые также переходят в раствор и мешают определению, к раствору прибавляют сегнетовую соль (Kna • C4H4O6 • H2O).

Методы инструментальной оценки морфофизиологического состояния растений: массы, площади листьев, состояния развития корневых систем.

Высота измеряют линейкой, масса-взвешивание, площадь листьев-планиметр, корневые систем





Билет 9

Методы и устройства для определения водопроницаемости

Водопроницаемость способность почвы впитывать и пропускать через себя воду (под влиянием силы тя­жести), поступающую с поверхности. Величина этого по­казателя зависит от химического и механического соста­ва почвы, структуры, плотности, влажности и ряда дру­гих факторов, она имеет значение для агрономической оценки почв и мелиоративных работ.

При поступлении воды с поверхности вглубь почвы водопроницаемость характеризуют двумя фазами: впи­тыванием (насыщение влагой почвы) и фильтрацией (просачивание влаги в нижние горизонты почвы).

В полевых условиях определение водопроницаемости проводят методом заливки. Для этого на опытном поле выбирают наиболее типичную площадку и врезают в поч­ву на глубину 6—10 см металлическую раму площа­дью 25x25 см. С внешней стороны ее врезают вторую раму 50x50 см; высота стен рам — 20—25 см. Забивают их молотком, ударяя по доске, положенной на раму. Поч­ву снаружи и внутри у стенок рам уплотняют. Затем в обе площадки заливают воду, поддерживая ее постоян­ный уровень 5 см. Уровень впитывания и количество под­ливаемой воды определяют при помощи линейки, укреп­ленной во внутренней раме: учет начинают через 2— 3 мин после начала опыта, затем — через каждые 5— 10 мин. Интервалы наблюдений могут быть увеличены до 30 мин и даже 1 ч. Одновременно определяют температуру воды. Примерный срок наблюдения: на песчаных и супесчаных почвах — 2—3 ч; на суглинистых — 4—6 и на глинистых 8—10ч. Высота столба воды, которая поступает сверху вниз по толщине почвы за единицу времени, указывает на ско­рость впитывания и фильтрации.

Инструментальные методы определения содержания общего азота в почве и содержания в растениях.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: