CN207472881U - 一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置 - Google Patents

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李义纯
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Abstract

本实用新型公开了一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,包括容器、pH复合电极、惰性气体通入管、气体采样管、悬液采样管以及氧化还原复合电极,容器的上端面通过不透光的有机玻璃盖封堵,所述pH复合电极、惰性气体通入管、气体采样管、悬液采样管以及氧化还原复合电极分别穿过有机玻璃盖后伸入到容器内部,pH复合电极和氧化还原复合电极连接pH计,惰性气体通入管连接惰性气体钢瓶,气体采样管和悬液采样管的外露端通过二通阀封堵。以研究不同氧化还原体系在土壤由氧化状态到弱度还原状态到还原状态到强度还原状态的连续演替过程中的化学行为,及其与营养元素、重金属、有机污染物等迁移转化的交互作用规律。

Description

一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置
技术领域
本实用新型涉及土壤生物地球化学研究领域中的一种实验装置,特别是一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置。
背景技术
现有土壤样品采集技术适合旱地土壤采集。由于淹水土壤(如水稻土、湿地沉积物等)中的还原性物质极易被氧化,若采用相同方法采集,则会导致样品中还原性物质的测试结果极不准确。现有土壤养分及污染物的测定技术要求将土样风干制样后测定,在氧化条件下土壤中的养分和污染物的存在状态极易发生变化,不能完全真实反映还原条件下土壤中养分和污染物的含量及动态变化情况。故需要一种能模拟土壤氧化还原条件、研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置。
实用新型内容
本实用新型的目的,在于提供一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,可以研究不同氧化还原体系在土壤由氧化状态到弱度还原状态到还原状态到强度还原状态的连续演替过程中的化学行为,及其与营养元素、重金属、有机污染物等迁移转化的交互作用规律。
本实用新型解决其技术问题的解决方案是:一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,包括容器、pH复合电极、惰性气体通入管、气体采样管、悬液采样管以及氧化还原复合电极,所述容器的上端面通过不透光的有机玻璃盖封堵,所述pH复合电极、惰性气体通入管、气体采样管、悬液采样管以及氧化还原复合电极分别穿过有机玻璃盖后伸入到容器内部,所述pH复合电极和氧化还原复合电极连接pH计,所述惰性气体通入管连接惰性气体钢瓶,所述气体采样管和悬液采样管的外露端通过二通阀封堵。
作为上述技术方案的进一步改进,所述容器内侧底部安装有磁力搅拌子。
作为上述技术方案的进一步改进,所述容器的上部布置有连接法兰,所述有机玻璃盖通过螺丝穿过连接法兰后固定。
作为上述技术方案的进一步改进,所述有机玻璃盖为黑色有机玻璃盖,有机玻璃盖的下表面粘接有橡胶垫。
本实用新型的有益效果是:本实用新型往容器内部放入土壤后,按照土水比加入去离子水或超纯水,通过有机玻璃盖封堵,利用惰性气体通入管通入惰性气体模拟氧化还原条件,采用pH复合电极和氧化还原复合电极在线跟踪氧化还原状态变化,通过气体采样管和悬液采样管分别将相应的待检测样品取出检验,可以研究不同氧化还原体系(如氮、锰、铁、硫、碳等)在土壤(如水稻土、湿地沉积物等)由氧化状态到弱度还原状态到还原状态到强度还原状态的连续演替过程中的化学行为,及其与营养元素(如磷、硅、铁等)、重金属(如镉、铅、砷等)、有机污染物(如烃类、苯类有机物等)等迁移转化的交互作用规律。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本实用新型的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本实用新型保护的范围。另外,文中所提到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。
参照图1,一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,包括容器、pH复合电极5、惰性气体通入管1、气体采样管2、悬液采样管3以及氧化还原复合电极4,所述容器的上端面通过不透光的有机玻璃盖7封堵,所述pH复合电极5、惰性气体通入管1、气体采样管2、悬液采样管3以及氧化还原复合电极4分别穿过有机玻璃盖7后伸入到容器内部,所述pH复合电极5和氧化还原复合电极4连接pH计,所述惰性气体通入管1连接惰性气体钢瓶,所述气体采样管2和悬液采样管3的外露端通过二通阀封堵。
往容器内部放入土壤后,按照土水比加入去离子水或超纯水,通过有机玻璃盖7封堵,利用惰性气体通入管1通入惰性气体模拟氧化还原条件,采用pH复合电极5和氧化还原复合电极4在线跟踪氧化还原状态变化,气体采样管2和悬液采样管3的二通阀打开采集待检测样品,检测样品中相应物质的含量,可以研究不同氧化还原体系(如氮、锰、铁、硫、碳等)在土壤(如水稻土、湿地沉积物等)由氧化状态到弱度还原状态到还原状态到强度还原状态的连续演替过程中的化学行为,及其与营养元素(如磷、硅、铁等)、重金属(如镉、铅、砷等)、有机污染物(如烃类、苯类有机物等)等迁移转化的交互作用规律。
进一步作为优选的实施方式,所述容器内侧底部安装有磁力搅拌子8。采样过程中磁力搅拌子8开始搅拌,确保悬液混合均匀。
进一步作为优选的实施方式,所述容器的上部布置有连接法兰,所述有机玻璃盖7通过螺丝6穿过连接法兰后固定,确保容器内处于密封状态。
进一步作为优选的实施方式,所述有机玻璃盖7为黑色有机玻璃盖,确保无光透过,自然土壤处于淹水状态时也无光透过。有机玻璃盖的下表面粘接有橡胶垫,以确保盖在容器上后达到密封效果。
以上是对本实用新型的较佳实施方式进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (4)

1.一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,其特征在于:包括容器、pH复合电极、惰性气体通入管、气体采样管、悬液采样管以及氧化还原复合电极,所述容器的上端面通过不透光的有机玻璃盖封堵,所述pH复合电极、惰性气体通入管、气体采样管、悬液采样管以及氧化还原复合电极分别穿过有机玻璃盖后伸入到容器内部,所述pH复合电极和氧化还原复合电极连接pH计,所述惰性气体通入管连接惰性气体钢瓶,所述气体采样管和悬液采样管的外露端通过二通阀封堵。
2.根据权利要求1所述的研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,其特征在于:所述容器内侧底部安装有磁力搅拌子。
3.根据权利要求1所述的研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,其特征在于:所述容器的上部布置有连接法兰,所述有机玻璃盖通过螺丝穿过连接法兰后固定。
4.根据权利要求1所述的研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置,其特征在于:所述有机玻璃盖为黑色有机玻璃盖,有机玻璃盖的下表面粘接有橡胶垫。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107727831A (zh) * 2017-10-16 2018-02-23 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 一种研究土壤氧化还原强度连续演替规律的装置及方法

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