近日,国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定2022-2025年开展全国性的土壤普查。2022完成普查技术、规范、物资等准备,开展全国性试点。2023-2024全面铺开普查,开展土壤普查数据库与样品库建设,形成阶段性成果。2025开展普查数据审核、成果汇总、验收与总结,建成土壤普查数据库与样品库,全面完成普查任务。
2022全国土壤普查的重要意义
《通知》表示:
全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平,为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
详查计划检测项目和采用的分析方法一览表
序号 |
检测领域 |
检测项目 |
分析方法 |
参考标准编号 |
1 |
土壤 无机污 染物 |
总镉 |
GAAS法、ICP-MS法 |
GB/T 17141-1997、HJ 766-2015 |
总汞 |
原子荧光法 |
GB/T 22105.1-2008 |
||
总砷 |
原子荧光法 |
GB/T 22105.2-2008、HJ 766-2015 |
||
总铅 |
ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 |
HJ 766-2015和GB/T 14506.30-2010、HJ 781-2016、GB/T 17141-1997 |
||
总铬 |
ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 |
781-2016、HJ 766-2015、HJ 491-2009 |
||
总铜 |
ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 |
||
总镍 |
ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17139-1997 |
||
总锌 |
ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 |
||
总钴 |
ICP-AES法、ICP-MS法 |
781-2016、HJ 766-2015 |
||
总钒 |
ICP-AES法、ICP-MS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015 |
||
总锑 |
ICP-AES法、ICP-MS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015 |
||
总铊 |
ICP-AES法、ICP-MS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015 |
||
总锰 |
ICP-AES法、ICP-MS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015 |
||
总铍 |
ICP-AES法、ICP-MS法 |
HJ 781-2016、HJ 766-2015 |
||
总钼 |
ICP-MS法 |
HJ 766-2015 |
||
氟化物 |
离子选择性电极法 |
GB/T 22104-2008 |
||
氰化物 |
异烟酸-巴比妥酸分光光度法、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
HJ 745-2015 |
||
2 |
土壤有机污染物 |
多环芳烃 |
GC-MSD法 |
HJ 805-2016 |
有机氯农药 |
GC-MSD法 |
HJ报批稿 |
||
2 |
土壤有机污染物 |
邻苯二甲酸酯类 |
GC-MSD法 |
ISO 13913-2014 |
石油烃(C10-C40) |
GC-FID法 |
ISO 16703:2011 |
||
挥发性有机物 |
顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 |
HJ 642-2013、HJ 605-2011 |
||
酚类 |
GC-FID法 |
HJ 703-2014 |
||
硝基苯类 |
GC-MSD法 |
EPA method 8270D |
||
苯胺类 |
GC-MSD法 |
EPA method 8270D |
||
多氯联苯 |
GC-MSD法 |
HJ 743-2015 |
||
二噁英类和呋喃 |
HRGC-HRMS法 |
HJ 77.4-2008 |
||
3 |
土壤理化性质 |
水分 |
重量法 |
HJ 613-2011 |
pH值 |
玻璃电极法 |
NY/T 1377-2007 |
||
有机质 |
重铬酸钾容量法 |
LY/T1237-1999 |
||
机械组成 |
吸管法、密度计法 |
LY/T 1225-1999 |
||
阳离子交换量 |
乙酸铵交换法、氯化铵-乙酸铵交换法 |
NY/T 295-1995 |
||
4 |
农产品(水稻/小麦)污染物 |
总砷 |
ICP-MS法、AFS法 |
GB 5009.11-2014 |
总铅 |
GAAS法、AFS法、ICP-MS法 |
GB 5009.12-2010 |
||
总镉 |
GAAS法、ICP-MS法 |
GB 5009.15-2014 |
||
总汞 |
原子荧光法、冷原子吸收法 |
GB 5009.17-2014 |
||
总铜 |
FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 |
GB 5009.13-2003 |
||
总锌 |
FAAS法、ICP-MS法 |
GB 5009.14-2003 |
||
总镍 |
GAAS法、ICP-MS法 |
GB 5009.138-2003 |
||
总铬 |
GAAS法、ICP-MS法 |
GB 5009.123-2014 |
||
5 |
地下水无机污染物 |
金属元素 (同土壤) |
ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 |
HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 |
氟化物 |
离子选择性电极法、 离子色谱法 |
GB 7484-87、HJ 84-2016 |
||
氰化物 |
异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法 |
HJ 484-2009 |
||
6 |
地下水有机污染物 |
多环芳烃 |
GC-MSD法 |
HJ 478-2009 |
有机氯农药类 |
GC-MSD法 |
HJ 699-2014 |
||
邻苯二甲酸酯类 |
GC-MSD法 |
ISO 18856-2004 |
||
石油烃(C10-C40) |
GC-FID法 |
ISO 9377-2:2000 |
||
挥发性有机物 |
顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 |
HJ 810-2016、HJ 639-2012 |
||
酚类 |
GC-MSD法 |
HJ 744-2015 |
||
硝基苯类 |
GC-MSD法 |
HJ 716-2014 |
||
苯胺类 |
GC-MSD法 |
USEPA Method 8270D |
||
多氯联苯 |
GC-MSD法 |
HJ 715-2014 |
||
二噁英类和呋喃 |
HRGC-HRMS法 |
HJ 77.1-2008 |
||
检测方法说明: ICP-MS 等离子体质谱 ICP-AES 等离子体发射光谱 GAAS石墨炉原子吸收 FAAS火焰原子吸收 AFS 原子荧光GC-FID 气相色谱火焰光度 GC-MSD气相色谱质谱 HRGC-HRMS 高分辨气相色谱高分辨质谱 |
应配备的仪器设备基本要求
类别 |
设备类别 |
设备名称 |
数量(台/套) |
无机污染物(包括土壤理化性质)检测 |
制样设备 |
视频监控设备 |
≥1 |
研磨设备 |
≥2 |
||
筛分设备 |
≥2 |
||
前处理设备 |
可控温电热消解仪 |
≥2 |
|
控温/控时烘箱 |
≥2 |
||
水浴锅 |
≥3 |
||
|
火焰原子吸收分光光度计 |
≥1 |
|
电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|||
原子荧光光谱仪 |
≥2 |
||
石墨炉原子吸收分光光度计 |
≥1 |
||
电感耦合等离子体质谱仪 |
|||
有机污染物检测 |
前处理设备 |
索氏提取器 |
≥20 |
加速溶剂萃取仪 |
≥2 |
||
旋转蒸发仪 |
≥3 |
||
氮吹仪(10位以上) |
≥3 |
||
|
自动顶空进样器 |
≥2 |
|
自动吹扫捕集装置 |
|||
气相色谱仪 |
≥2 |
||
气相色谱-质谱联用仪 |
≥2 |
||
二噁英类检测
|
前处理设备 |
索氏提取器 |
≥20 |
加速溶剂萃取仪 |
≥2 |
||
旋转蒸发仪 |
≥3 |
||
氮吹仪(10位以上) |
≥3 |
||
|
高分辨气相色谱/高分辨磁质谱 |
≥1 |
|
质量控制 |
制样设备 |
研磨设备 |
≥2 |
筛分设备 |
≥2 |
||
前处理设备 |
可控温电热消解仪 |
≥2 |
|
控温/控时烘箱 |
≥2 |
||
水浴锅 |
≥3 |
||
微波消解仪 |
≥1 |
||
索氏提取器 |
≥20 |
||
加速溶剂萃取仪 |
≥2 |
||
旋转蒸发仪 |
≥3 |
||
氮吹仪(10位以上) |
≥3 |
||
|
火焰原子吸收分光光度计 |
≥1 |
|
石墨炉原子吸收分光光度计 |
≥1 |
||
原子荧光光谱仪 |
≥1 |
||
电感耦合等离子体发射光谱仪 |
≥1 |
||
电感耦合等离子体质谱仪 |
≥1 |
||
自动顶空进样器 |
≥1 |
||
自动吹扫捕集装置 |
≥1 |
||
气相色谱仪 |
≥2 |
||
气相色谱-质谱联用仪 |
≥2 |
展源
何发
2024-09-04
2024-10-15
2024-10-29
2024-10-17
2024-09-02
2024-10-22
2024-09-24
是科技创新的基础条件和成果产出源泉。十四五以来,国家着力打造战略科技力量,推进国家 建设和国家重点 体系重组,数字化、智能化、自动化赋能生物科技快速发展,掀起了科研领域创新变革的浪潮。
作者:展源
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