,推算有机质的含量。灼烧法操作相对简便,可以直接进行原始土样检测,无需复杂的前处理,检测效率较高,适合实验室批量样品的测定5。
TOC分析法,是通过添加盐酸除去土壤样品中无机碳对测量结果的影响,直到反应完全,样品不再起泡,将烘干的样品放入TOC分析仪中,在高温条件下,通过触媒的催化作用,将有机碳完全氧化成为CO2,在净化混合气体之后,提纯CO2气体,然后通过红外检测器检测确定样品中有机碳的含量5。虽然TOC分析仪测定具有操作简单、分析时间短、样品消耗少等优点,但是样品预处理过程中残留的酸会严重影响设备的使用寿命,而且TOC分析仪价格偏高,因此该方法未得到有效的推广和普及6。
12化学氧化法重铬酸钾氧化外加热法(容量法)
化学氧化法在酸性环境中通过不同的氧化剂氧化土壤中的有机碳,根据氧化剂的消耗量来测算有机质的含量,这种检测方法能够消除碳酸盐对测定结果的影响,操作相对简便,结果准确度也较高。重铬酸盐氧化法、过硫酸盐氧化法、臭氧氧化法和微波消解法等均采用了化学氧化法的原理。常规实验室常用的方法是重铬酸钾氧化外加热法(容量法):在高温条件下,用过量的重铬酸钾硫酸溶液氧化土壤中有机碳,并用硫酸亚铁标准溶液回滴过量的重铬酸钾,通过氧化过程中消耗重铬酸钾的量推算有机碳含量6,结合转化系数计算有机质的含量。为了能够有效地消解土壤中的有机碳,通过稀释加热或者外加热的方式进行加热,其中外加热法氧化温度较高(170~180℃),实验室一般采用油浴加热,有机碳的氧化率可达90~95(相对于干烧法),本测定方法计算有机质含量需要辅助校正系数11,由于消解程度不同,不同质地的土壤检测结果存在一定的差异。
13土壤光谱法
土壤的光谱反射特性是土壤基本性质之一,与土壤的物化性质密切相关7。不同土壤形态发射的特征曲线也有所不同,这种特性为研究土壤性状提供了新的途径和指标8。土壤有机质光谱测定法是一种间接有机质的检测方法,该方法是根据土壤自身的光谱特点,通过有机质在特定光谱带中反射率的变化估测有机质含量。土壤光谱分析具有分析速度快,能够实现样品的在线检测和无损检测。赵锁劳9等在2002年首次尝试了运用光谱法对我国黄土区有机质含量进行分析评价,石朴杰10等通过以河南永城矿区复垦农田为例,对土壤有机质的实测含量与光谱测定结果进行线性分析,建立了多种有机质含量和高光谱估测模型,为土壤有机质含量的特征光谱测定奠定了基础。
2有机质测定方r