一、有机碳分析仪测有机碳的单位?
总有机碳(TOC):总有机碳分析仪高温燃烧水样测定,单位mgC/L9。
二、有机碳形态特征?
有机碳营养是指水溶性高、易被植物吸收的有机碳化合物,如糖、醇、酸(含氨基酸)等,即不仅有含氮的有机碳营养(如氨基酸),还包括不含氮的碳营养,两者有明显的区别。
一般有机碳为大分子,难溶、用量大,其肥效主要是通过改良土壤而慢慢显现出来。而有机碳则是小分子,水溶性高、见效快,在抗逆(如低温、寡照、旱、涝、病虫等)方面更为突出。
三、如何烧有机碳?
以木屑(锯末)为主要原料,树枝,稻壳,竹屑,花生皮,葵花籽壳,糠醛渣,酒渣,甘蔗渣,玉米芯,椰子壳,咖啡壳以及南北方农作物秸秆粉碎后,也可使用,但配比方法需摸索调整。
经烘干炉烘干成干湿度适当的标准原材料,冷却后进入成型机(制棒机),再经高温,高压塑化后成型为薪棒(半成品),经炭化炉(碳化炉的形式多种多样,为砖土窑)炭化即成成品机制木炭。
四、有机碳的分类?
土壤有机质的轻重组是按其比重进行划分的.本研究采用的分离比重为1.7即比重<1.7为轻组有机质,比重>1.7为重组有机质.不同组分中有机碳的组成和分解特性都存在明显差异.轻组有机质由未分解彻底的植物残体及其碎片组成,还包括少量活的微生物及其分泌物等,具有易被微生物分解和利用等特性,对气候、环境变化和农业管理措施反应相当敏感,是土壤的活性碳库.重组有机质是由轻组有机质经彻底分解后残留的或重新合成的、以芳香族物质为主体的有机物质(主要是腐殖质),其结构稳定复杂,实际上这部分有机质是结合在土壤粘粒之间的,或在土壤团聚体形成过程之中被包在团聚体内部的有机质,对维持团聚体的结构具有非常重要的作用,是很难被微生物利用的,是土壤的稳定碳库.这2种组分的含量特征能从一定程度上说明该碳库对于气候和环境变化反应的敏感性.洞庭湖湿地有机碳垂直分布与组成特征-CharacteristicsofDistributionandCompositionofOrganicCarboninDongtingLakeFloodplain张文菊;彭佩钦;童成立;王小利;吴金水;中国期刊全文数据库你自己找找吧,应该专业书籍上有说明
五、有机碳是什么?
有机碳是指沉积岩中含有的与有机质有关的碳素。常用单位质量岩石中有机碳的质量分数表示。测定有机碳采用的是氧化法,可用耗氧量近似地表示有机质的丰度。
有机质在沉积和成岩过程中,经历了各种复杂作用(首先是生物化学作用,后来是热化学作用),损失了很大一部分,测得的有机碳含量是保存下来的残余有机质中的碳含量,因此,又称剩余有机碳。
六、有机碳量特征?
有机碳量是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。
七、什么是有机碳?
有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳。水中有机物的种类很多,目前还不能全部进行分离鉴定。常以“TOC”表示总有机碳。
测定有机碳采用的是氧化法,可用耗氧量近似地表示有机质丰度。有机质在沉积和成岩过程中,经历了各种复杂作用(首先是生物化学作用,后来是热化学作用),损失了很大一部分,测得的有机碳含量是保存下来的残余有机质中的碳含量,因此,又称剩余有机碳(remaining organic carbon)
八、土壤重组有机碳和轻组有机碳怎么测定?
轻组有机碳( LFOC) 和重组有机碳( HFOC) 的测定[ 17]: 取过2mm 筛风干土20.0g, 加入50mLNaI( 密度1.8g / cm 3) 溶液, 震荡60min。分散后的悬浊液在离心机上( 3000r /min) 离心10min, 如果悬浊液比较浑浊则加大离心机的转速或增加离心时间。混合物表面悬浮的轻组有机物包括上清液轻轻倒入抽滤装置, 在剩余的悬浮液中加入30mLNaI溶液, 轻组残留物在离心管中再次悬浮, 重复上述过程2~3次, 直至无可见轻组有机物。离心管中所剩物质为土壤重组有机碳, 最后将滤膜上的轻组物用0.01mol / LCaCl 2( 1.11g定容1L) 冲洗, 当滤液变成无色再用蒸馏水冲洗数次, 直至用 AgNO 3 检验无沉淀产生为止。然后将其冲入预先称重的器皿中, 于55℃烘干, 测定轻组物中的有机碳含量, 乘以它所占土壤的百分比计算出 LFOC, 而 HFOC 为原土壤有机碳含量减去LFOC
九、有机质由有机碳换算?
有机质OM是一个表示概念,用有机碳C表示;而有机碳是一种物质,是一种元素,任何有机物质都含有有机碳及氢氧。因此,要进一步了解有机物的概念:含碳的有机物均叫做有机物。有机物中的含碳量大约在58%左右,因此用有机碳表示有机质时要用1.724的换算系数。同时去理解肥料中的含磷量用五氧化二磷表示,含钾量用氧化钾表示,都同时乘以一个换算系数。
十、碳氮比是有机碳还是全碳?
有机物中碳的总含量与氮的总含量的比叫做碳氮比,它们的比值叫碳氮比率。一般禾本科作物的茎秆如水稻秆、玉米秆和杂草的碳氮比都很高,可以达到60~100:1,豆科作物的茎秆的碳氮比都较小,如一般豆科绿肥的碳氮比为15~20:1。碳氮比大的有机物分解矿化较困难或速度很慢。
原因是当微生物分解有机物时,同化5份碳时约需要同化1份氮来构成它自身细胞体,因为微生物自身的碳氮比大约是5:1。而在同化(吸收利用)1份碳时需要消耗4份有机碳来取得能量,所以微生物吸收利用1份氮时需要消耗利用25份有机碳。
也就是说,微生物对有机质的政党分解的碳氮比的25:1。如果碳氮比过大,微生物的分解作用就慢,而且要消耗土壤中的有效态氮素。
所以在施用碳氮比大的有机肥(如稻草等)或用碳氮比大的材料作堆沤肥时,都应该补充含氮多的肥料以调节碳氮比。