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目录
(一)工作简况,包括任务来源、制定背景、起草过程等;1
1.1、任务来源1
1.2、制定背景1
1.3、起草过程2
1.3.1预研阶段3
3.2立项阶段3
3.3起草阶段3
(二)国家标准编制原则、主要内容及其确定依据;4
2.1、标准制订的基本原则4
2.2、标准的主要内容4
2.2.1全钾的测定4
2.2.2速效钾的测定4
2.2.3缓效钾的测定5
(三)试验验证的分析、综述报告,技术经济论证,预期的经济效益、社会效益和生态效益;5
3.1、标准试验技术验证报告5
3.1.1技术验证方案设计5
3.1.2土壤全钾技术验证试验分析7
3.1.3土壤速效钾技术验证试验分析14
3.1.4土壤缓效钾技术验证试验分析19
3.2技术经济论证,预期的经济效益、社会效益和生态效益24
(四)与国际、国外同类标准技术内容的对比情况;25
(五)以国际标准为基础的起草情况,以及是否合规引用或者采用国际国外标准,并说明未采用国际标准的
原因;28
(六)与有关法律、行政法规及相关标准的关系;28
(七)重大分歧意见的处理经过和依据;28
(八)涉及专利的有关说明;28
(九)实施国家标准的要求,以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议29
(十)其他应当说明的事项。29
(一)工作简况,包括任务来源、制定背景、起草过程等;
1.1、任务来源
2024年5月31日,依据国家标准化管理委员会关于下达2024年第三批
推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知【国标委发25号】,《土壤
中钾含量的测定》推荐性国家标准计划项目,计划编号T-326,主
管部门为农业农村部,技术归口单位为全国土壤质量标准化技术委员会,由
中国科学院南京土壤研究所等单位承担起草工作。
1.2、制定背景
土壤全钾含量的变异范围极为广泛,且土壤钾素可细分为水溶性钾、交
换性钾、非交换性钾以及矿物晶格钾。这些不同形态的钾素之间存在动态转
化关系,其中矿物晶格中的无效钾素亦可通过矿物风化过程转化为缓效钾素
和速效钾素。尽管土壤总钾含量并不能全面反映钾素的有效性,但其能有效
指示土壤的潜在供钾能力。通常情况下,土壤全钾含量较高的土壤,其缓效
钾素和速效钾素的含量亦相对较高。因此,测定土壤总钾含量对于评估土壤
供钾潜力、合理规划和施用钾肥,特别是在制定大规模肥料管理策略方面,
具有极其重要的意义。
植物主要通过吸收土壤中的水溶性钾素,而交换性钾素能够迅速与水溶
性钾素达到平衡状态,因此土壤速效钾素包括水溶性钾素和交换性钾素。土
壤中的交换性钾素是指那些因静电引力吸附于土壤胶体表面,并能在短时间
内被土壤溶液中的阳离子所替换的钾素部分。在测定土壤交换性钾素时,若
未从总钾素中扣除水溶性钾素,则所得到的结果即为速效钾素。速效钾素是
反映土壤供钾能力的直接指标,尤其对于当季作物而言,速效钾素与作物吸
钾量之间通常存在良好的相关性。
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土壤缓效钾素作为土壤速效钾素的储备,当土壤中的速效钾素因作物吸
收而减少时,缓效钾素便会释放以补充速效钾素的缺失。关于土壤中何种形
态的钾素属于缓效性钾素,学界一直存在一定的模糊性。一般认为,那些强
烈吸附于土壤黏土矿物层间、难以在短时间内通过溶液中的阳离子交换和移
除的非交换性钾素为缓效钾素。实际上,单独测定土壤中这部分钾素是相当
困难的,且需要较长的时间。在实际操作中,通常采用特定化学试剂提取的
土壤钾素量来表示缓效钾素的多少。缓效钾素的含量能够反映土壤较长时间
的供钾潜力,是评估土壤供钾能力的一个关键指标。因此,测定土壤中速效
钾素和缓效钾素的含量对于合理施肥和土壤肥力管理具有重要的指导意义。
1.3、起草过程
本项目之完成涵盖三个主要阶段:标准的预研与申报、标准的起草与征
求意见以及标准的报批与实施。研究团队通过对国内外相关标准文献资料的
深入调研,对分析方法进行了系统的整理与分析,并据此确定了
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