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肥料中氧化钾的测量目前大多数采用GB/T8574四苯硼酸钾重量法和GB/T17767.3火焰光度测量法,其中四苯硼酸钾重量法存在着对操作要求较严格、繁琐,且实验过程中检测结果的重现性差,坩埚的清洗有试剂污染等缺点。而利用钾的次 相似文献
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复混肥料中氯离子含量测量不确定度的评定 总被引:1,自引:0,他引:1
对硫氰酸铵滴定法测定复混肥料中氯离子含量的测量不确定度进行了评定。分析了测量重复性、滴定管、标准溶液浓度等因素对氯离子含量测量不确定度的影响。计算得复混肥料中氯离子含量测定结果的扩展不确定度为0.049%。 相似文献
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分别称取15个校准样品约5.0g,加入40g·L~(-1) EDTA溶液60mL,在80℃的水浴中振荡1.5h,冷却后用水定容至100.0mL,过滤得到澄清的溶液用作校准溶液,按照相同的步骤制备空白溶液和样品溶液。选用厚度为8μm的聚乙烯薄膜作为存储溶液的界面材料,测试溶液层厚度为8mm。在选定的仪器条件下,采用手持式能量色散型-X射线荧光光谱仪测定试液中的氯、磷和钾。Cl~-、P_2O_5和K_2O的质量浓度在一定范围内与对应的荧光强度呈线性关系,检出限(3s)分别为0.020,0.036,0.032g·L~(-1)。采用本方法测定复混肥中氯、磷、钾的含量,测得结果与国家标准方法的结果一致,精密度高于国家标准方法。 相似文献
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半微量蒸馏法测定复混肥中的总氮 总被引:1,自引:0,他引:1
复混肥料含多种营养元素,具有养分配比较合理,物理性好(颗粒状)等特点.复混肥料不仅能节省包装、运输、贮存等费用,在使用中可减少施肥次数,并适合机械施肥作业,避免重复机械行走所带来的土壤压板、环境污染等副作用,有利于提高社会效益、经济效益,保护生态环境,是农作物生长必需的肥料[1]. 相似文献
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ICP-AES同时快速测定复混肥料中钾和水溶性磷 总被引:2,自引:0,他引:2
采用超声快速提取,电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)同时测定复混肥料中钾和水溶性磷。方法的相对标准偏差为1.3%—2.1%,回收率为96%—104%。与国家标准方法GB/T 8574-2002四苯基硼酸钾重量法以及GB/T 8573-1999磷钼酸喹啉重量法进行比较,检验结果无显著性差异。本方法简便、准确、快速,可适用于复混肥料中钾和水溶性磷含量的同时测定。 相似文献
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将激光诱导击穿光谱技术(LIBS)应用于复混肥中的主要营养元素之一钾(K)元素的含量检测。样品中K养分的浓度较高,在等离子体形成过程中容易发生自吸收。通过分析谱线的激发能级、跃迁几率以及自吸收程度,确定最佳分析谱线为钾的原子线404.40 nm。同时为了提高LIBS分析复合肥样品的测量精度,分析了光谱测量稳定性随谱线信号平均次数的变化规律。结果显示,在本实验条件下,一次测量平均100个脉冲所得的光谱信号,其相对标准偏差较小。实验总共分析了9个复合肥样品,其中7个作为定标样品,建立K养分浓度的定标曲线,另外2个作为未知样品,用以检验LIBS分析K养分浓度的测量精确度。研究结果表明,定标曲线的线性拟合度为0.989,检验样品的绝对误差小于0.3%,体现了激光诱导击穿光谱技术快速分析复混肥中钾养分的潜力。 相似文献
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流体复混肥料是近年来兴起的一种新型肥料,具有肥效迅速、组分多样等优点,在农业生产上倍受欢迎。流体复混肥料可分为液体复混肥料和悬浮复混肥料两种。前者指所有组分都溶在水中,呈清澈的溶液态;后者指一部分原料组分通过悬浮剂而弥散在溶液中呈悬浮状态。硼已逐渐成为流体复混肥料中常见的元素。硼在不同流体复混肥料中的含量差异很大。在我国国家标准中对其没有具体的大型仪器测定方法。借用传统的比色法[1~4],对其进行测定,困难较大。本文研究了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定方法。1 实验部分1.1 试剂与仪器及其参数盐酸(GB62… 相似文献