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本文介绍了土壤背景值制图及其与其他地球化学图的异同;并在论述了国内外土壤背景值制图的方法及发展状况的基础上,指出制图的技术关键在于制图单元的选取和数值的分级.制图单元可根据资料的完整性及地质环境特征宜地选取,而数值的分级,尽管现有的方法各有所长,但要使所制的图在确实能够反映土壤地域差别的同时具有较强的可比性,就应力求建立统一的原则. 相似文献
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试验材料与方法 广州赤红壤区的土壤和植物样品的采样范围,包括广州所辖的从化、增城、花县和广州北郊区域,大部分采样工作在1988年夏季完成。砖红壤和红壤样品分别采自华南红壤地区的海南、广东、广西、福建、湖南、云南、江西和浙江八省区。 采样工作和样品处理,严格按照有关环境背景值研究要求。样品消解处理后,使用JP—1A型示波极谱仪,在0.2N NH_4I—4N H_2SO_4—Te体系中测-0.6V处砷催化吸附峰,采用等离子体发射光谱法(ICP)分析土壤钛,具体方法均参照有关文献。用“砷连续化学提取法”测定土壤中不同形态砷。 相似文献
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浙江分课题布点76个,共采集分析样品228个,由浙江省环境监测中心站承担13个必测项目的分析任务,提供成果数据2964个,分析过程中加测30%质控样品,实测数据约为3900个。 相似文献
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中国表层土壤镍背景值分异规律的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
一 全国表层土壤中镍的平均含量为24.9mg/kg,高于美国(20mg/kg)、加拿大(20mg/kg),低于意大利(28mg/kg)和日本(28.5mg/kg),呈对数正态分布。极大值627.5mg/kg,极小值0.28mg/kg,均方差21.38,变差系数0.78,均小于日本(日本极大值3800.8mg/kg,极小值1.30mg/kg,均方差39.92,变差系数1.4),异常值(均值加或减三个标准差以外的值)不多。 根据作图实践可以知道,中国表层土壤中镍的分布特点是: 相似文献
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一、现有的土壤元素背景值计算方法 计算土壤中某一元素的背景值,通常是根据该元素的频率分布类型属于正态。对数正态或偏态,根据样品数及各样品的含量,直接计算出算术平均数、标准差或几何平均数、几何标准差。对于正态样本用算术平均数及95%范围值表示。对于对数正态样本用几何平均数及95%范围值表示。而对于偏态样本则用中位数代表平均数而用5至95百分位数表示其范围值。其优点是事先考虑了样本的分布类型,在样本容量足够大时能较好地反映实际情况。因此常被环境背景值工作所采用。 相似文献
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从土壤形成的自然环境特点,成土母岩、母质等方面了区域土壤环境背景值特征,为地区土地资源的合理开发利用、农牧业合理布局、土壤污染防治等提供基础资料。 相似文献
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影响土壤中微量元素背景值的因素 总被引:1,自引:0,他引:1
一、成土条件与土壤微量元素 (一)母岩类型与土壤中微量元素的关系 英国土壤学家R.L.密歇尔指出,土壤中微量元素的含量几乎完全决定于形成土壤的母岩和成土物质所经受的地球化学与土壤化学过程。俄国学者B.B.道库恰耶夫等也早就指出,虽然原生岩石中的化学元素在土壤形成过程中进行了重新分配,但土壤中微量元素仍然与母岩有着直接的联系。因此,成土母岩的类型对土壤微量元素含量水平具有十分重要的意义。 相似文献
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成土母质对土壤背景值的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
我省地处祖国的西南,是西藏高原余脉延伸的云贵高原东部斜坡地带,整个地势为西北高,东南低,相对高差悬殊。全省地貌从形态上可分为高原、山地、山原、丘陵、盆地五大类,但地质历史相当复杂。在漫长的地质发展过程中,它经历了复杂的地史演化和多次地壳运动,使自震旦系至第四系各个时代的地层都有出露。其中黔北以梵净山群、板溪群、震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系为主;黔中以寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系为主:黔西以上古生界及三叠系为主,峨嵋山玄武岩组广厚,上二叠统煤系主要为陆相沉积,三 相似文献
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石灰岩和珊瑚岩的化学组成都是以碳酸钙为主,但成因却有所不同,前者是化学沉积作用而成,后者是珊瑚虫的生物作用所致。由于它们的化学组成相同,所以它们出露地表之后,都是在水、二氧化碳或生物共同作用下,以化学溶解的方式进行风化。由于影响风化作用的因素有差异,其所引起的风化和成土过程的强度不同,因而影响到土壤中元素含量水平有较大的差异。 我国石灰岩上发育的土壤主要是石灰土,珊瑚岩发育的土壤主要是磷质石灰土,其中的磷主要来源于鸟粪。 相似文献