Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Методика отбора листовых проб (по Н.К.Болдыреву, 1970)
Применение метода листовой диагностики позволяет решить ряд задач, связанных с оптимизацией питания сельскохозяйственных растений: - определение потребности культур в удобрениях – когда при сопоставлении данных фактического состава листьев с показателями критического уровня питания и оптимального соотношения между элементами в листьях делается вывод об условиях питания растений данной культуры на данном поле в текущем году, о достаточности доз и сбалансированности элементов в примененных удобрениях с целью исправления недостатков в питании если диагностика проведена на ранних этапах; - определение доз удобрений и оптимального соотношения между элементами в них – когда учитывается содержание элементов в листьях, равное показателям «критического» уровня питания, принимаемое за эталон или норму, доведение до которой с помощью удобрений обеспечивает рост урожая культур с отличным качеством. «Критический» уровень концентрации питательных веществ – это нижняя граница нормального состава или минимальная концентрация питательных веществ в растениях, которая обеспечивает высокий урожай. При этом показатель степени нуждаемости растений в элементах питания (V) является сомножителем для минимальной дозы внесения недостающего элемента в основном удобрении (Н) и прямо пропорционален ориентировочной дозе внесения недостающего питательного вещества (Q). - прогноз эффективности удобрений – использование данных листового анализа основано на установлении взаимосвязей между химическим составом листьев, соотношением между элементами в них и отзывчивостью растений на применение стандартных доз минеральных удобрений; - характеристика химического состава урожая сельскохозяйственных культур – установление тесной взаимозависимости между химическим составом листьев в конце цветения и содержанием азота, фосфора и калия в зрелом зерне; - для использования в качестве физиологического показателя нуждаемости растений в поздней азотной подкормке – когда учитывают процентное содержание азота и фосфора в листьях вместе с видом на величину урожая зерна, соотношение между этими элементами и активность фермента пероксидазы в листьях; - для использования в качестве показателя сортовых различий в белковости зерна – разная белковость зерна в значительной степени определяется содержанием в листьях в период цветение – начало образования зерновки азотистых веществ и возможностью перемещения их в формирующееся зерно; - для диагностики величины урожая сельскохозяйственных культур – учитывается химический состав листьев в фазу цветение – начало формирования зерновки, уравновешенное между собой количество элементов, находящихся в вегетирующих листьях растений в эту фазу роста, устойчивое соотношение между азотом и фосфорной кислотой, выражаемое коэффициентами в листьях и в зрелом урожае, потребность и ее изменение на 1 ц урожая и коэффициента действия уравновешенных элементов в листьях. При анализе листьев применяют обычные методы озоления органического вещества для определения в нем азота, фосфора, калия, кальция, магния и других элементов. Чаще анализы ведут в двух навесках – в одной диагностируют азот по Кьельдалю, в другой – остальные элементы после мокрого, полусухого и сухого озоления. Мокрое озоление предусматривает использование концентрированной серной кислоты с катализаторами, либо в смеси с НNO2, HClO4, или H2O2. При сухом озолении температура в печи не должна превышать 550-6000С. Помимо химических методов при листовой диагностике можно использовать и инструментальные методы анализа – в основном спектральные, которые основаны на использовании спектров испускания (эмиссии) и спектров поглощения (абсорбции) атомов элементов, входящих в состав анализируемого вещества. Поэтому в основу определения элементов эмиссионными методами положено измерение интенсивности излучения линий спектра определяемого элемента, а атомно-абсорбционными методами – величины поглощения атомами определенного элемента линий спектра от внешнего источника света. Источником возбуждения спектра служат электрические дуги переменного и постоянного тока, искровой разряд, различные виды пламени, специальные лампы. Более подробно теория и практика инструментальных методов анализа излагается по курсу дисциплины «Физико-химические метода анализа».
|