El kit de análisis de suelo es una herramienta que sirve para detectar algunos de los problemas de fertilidad que presentan los suelos.
Permite señalar si el suelo tiene problemas de acidez y estimar la cantidad de nutrimentos que están disponibles para el desarrollo de las plantas.
Este método permite determinar las características químicas que posee el suelo in-situ.
De esta forma, se puede evaluar si hay o no problemas de algunos elementos en el suelo y plantear la solución.
Métodos de ensayo colorimétricos se utilizan para la mayoría de los factores de prueba.

Otras pruebas se basan en mediciones nefelométrica o de turbidez.

ADVERTENCIA: “Los reactivos marcados con un * se consideran sustancias peligrosas. Por su seguridad lea la etiqueta antes de usar.”
- No usar cerca de calor o llamas.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener el envase bien tapado.
- Almacenar en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Irritante para la boca, piel, ojos y nariz.
- Leer la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales) de sustancias venenosas.
Solución extractora
Reactivo químico formulado a partir de ácidos o sales, ajustado a una concentración determinada en términos de normalidad o molaridad.
Tiene por objeto extraer del suelo la fracción soluble o intercambiable de los nutrientes y llevarlos a una fase líquida donde puedan ser analizados.
Ayudan a liberar los iones nutritivos retenidos en el complejo de cambio del suelo, sin alterar significativamente su forma química.
Cada solución extractora califica la disponibilidad de los nutrientes de acuerdo con los niveles críticos.

Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 2 | Tubo de ensayo de 14 ml | 0704 |
| 1 | Cuchara de 0,5 gr | 0698 |
| 1 | Embudo | 0465 |
| 1 | Papel filtro | 0459 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Universal Extractor Solution | 5173PS-K |
- Agregar 14 ml de “Universal Extractor Solution” y verter en el tubo de ensayo.
- Añadir 4 g de la muestra de suelo, tapar y agitar durante 1 minuto.
- Utilice una pieza de filtro de papel y un embudo plástico, pase la solución por el papel filtro y el embudo en un segundo tubo de ensayo.
Nitrato de nitrógeno
Normalmente no se acumula en el suelo.
Es el nitrógeno en forma:
NO₂⁻ – ion de nitrito
Características:
- Inorgánico
- Carga negativa (anión)
- Muy inestable
- Alta reactividad
- Generalmente transitorio

La determinación de nitrato se realiza mediante un método colorimétrico, basado en una reacción química que produce un cambio de color proporcional a la concentración de nitrato presente en el extracto del suelo.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Cuchara de 0,5 gr | 0698 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero de 1 ml | 0364 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| Nitrate Reagent # 1 | 5146-G | |
| Nitrate Reagent # 2 | 5147-G |
- Use un gotero de 1 ml (0354) y transfiera 1ml del extracto general de suelo en un plato (0159)
- Añadir 10 gotas de “Nitrate Reagent # 1” (5146)
- Use una cuchara de 0,5 g (0698) y añada el «Nitrate Reagent # 2” (5147)
- Revuelva bien con una varilla limpia (0519).
- Deje reposar por 5 minutos para que tome color
- Comparar el resultado con la gama de colores del cuadro nitrato de nitrógeno (1315).
- Este valor es la cantidad de libras por acre de nitrato de nitrógeno
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 10 | 5 |
| Bajo | 10 – 20 | 5 – 10 |
| Medio | 20 – 100 | 10 – 50 |
| Alto | 100 – 150 | 50 – 75 |
| Muy alto | 150 | 75 |
Nitrito de nitrógeno
Es la forma más común de N en suelos aireados.
Es el nitrógeno en forma:
- NO₃⁻ – ion de nitrato
Características:
- Inorgánico
- Carga negativa (anión)
- Altamente soluble
- Muy móvil en el suelo
- Directamente absorbible por plantas

El análisis de nitrito se realiza mediante un método colorimétrico, donde se produce un color característico, cuya intensidad es proporcional a la concentración.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero | 0364 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Nitrite-Nitrogen Reagent # 1 | 5151WT-G |
| 1 | Nitrite-Nitrogen Reagent # 2 | 5152WT-G |
| 1 | Nitrite-Nitrogen Reagent # 3 | 5153WT-G |
- Use un gotero para añadir 5 gotas del extracto de suelo a un plato
- Agregue 1 gota de “nitrite nitrogen reagent 1”
- Añadir 1 gota de “nitrite nitrogen reagent 2” mezcle con la barra
- Agregar 3 gotas de “nitrite nitrogen reagent 3” mezcle con la barra durante 1 minuto
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 0.5 | 1 |
| Bajo | 2.5 | 5 |
| Medio | 5 | 10 |
| Alto | 12.5 | 25 |
| Muy alto | 25 | 50 |
Nitrógeno amoniacal
Es una de las dos formas principales disponibles de N (NH₄⁺ y NO₃⁻).
Es el nitrógeno presente como:
- NH₄⁺ – ion amonio
Forma:
- Inorgánica
- Positiva (catión)
- Absorbible por plantas

La determinación de nitrógeno amoniacal se realiza mediante un método colorimétrico.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero | 0364 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Ammonia nitrogen test solution | 5103PS-G |
- Con el gotero transfiera 4 gotas de extracto general a un plato.
- Añadir 1 gota de “ammonia nitrogen test solution”. Mezclar con la barra.
- Deje reposar por 1 minuto.
- Compare el resultado con la gama de colores del cuadro ammonia nitrogen.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 2.5 | 5 |
| Bajo | 5 | 10 |
| Medio | 20 | 40 |
| Alto | 50 | 100 |
| Muy alto | 75 | 150 |
Fósforo
Aunque el suelo puede tener mucho P total, muy poco está disponible.
Macronutriente primario
Se encuentra como:
- Fosfatos: H₂PO₄⁻ y HPO₄²⁻ formas absorbidas por plantas
Formas en el suelo:
- P en solución (disponible)
- P adsorbido (arcillas y óxidos)
- P precipitado (Ca, Fe, Al)
- P orgánico (materia orgánica)

La determinación de fósforo disponible se realiza mediante un método colorimétrico.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Tubo de ensayo “PHOS B” | 0244 |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Pipeta | 0360 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Phosphorus Reagent # 1 | 5156-G |
| 1 | Phosphorus Reagent # 2 | 5157-H |
- Tomar un tubo de ensayo y agregar extracto general hasta la marca.
- Añadir 6 gotas de “Reactivo de Phosphorus Reagent # 2”. Tapar y Mezclar.
- Agregar 1 pastilla de “Reactivo de Phosphorus Reagent # 3”. Tapar y mezclar hasta que se disuelva.
- Comparar el color desarrollado con la gama de colores del cuadro de fósforo.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 25 | 12.5 |
| Bajo | 50 | 25 |
| Medio | 75 | 37.5 |
| Alto | 100 | 50 |
| Muy alto | 150 | 75 |
Potasio
El K es altamente dinámico y regula procesos fisiológicos más que estructurales.
- Catión monovalente: K⁺
- Macronutriente primario
- Se encuentra en:
Formas:
- K en solución (disponible inmediato)
- K intercambiable (adsorbido en arcillas/humus)
- K no intercambiable (entre láminas de arcilla)
- K mineral (feldespatos, micas)

La determinación de potasio disponible se realiza mediante un método de precipitación y evaluación visual/turbidimétrica.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Tubo de ensayo “POTASH A” | 0245 |
| 1 | Tubo de ensayo “POTASH B” | 0246 |
| 1 | Tubo de ensayo “POTASH C” | 0247 |
| 1 | Placa de lectura de potasio | 1107 |
| 1 | Pipeta | 0360 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Potassium Reagent B | 5161-H |
| 1 | Potassium Reagent C | 5162-K |
| 1 | Universal Extractor Solution | 5173PS-K |
- Tomar un tubo de ensayo “potash A” y agregar extracto de suelo hasta la primera marca.
- Agrega una pastilla de “Potassium Reagent B”. Tapar y mezclar hasta que se disuelva.
- Añadir el reactivo de “Potassium Reagent C”. Hasta completar la segunda marca.
- Situar el tubo “potash B” vacio sobre la línea negra de la placa de lectura (pieza rectangular blanca con una línea negra en la mitad)
- Con ayuda del gotero trasfiera la mezcla de el tubo “potash A” al tubo “potash B” añadiendo lentamente, dejando que corra por las paredes del tubo.
“Hasta que la línea negra de la placa desaparezca”
- El resultado obtenido en la escala del tubo “potash B” son las libras por acre de potasio.
Si el resultado es mayor a 400 libras se debe llevar a cabo este otro procedimiento:
- Trasfiera al tubo de ensayo “potash c” extracto de suelo hasta la marca menor
- Añadir “universal extracting solution” hasta la marca superior y mezcle.
Usando este extracto diluido, siga los pasos:
- Situar el tubo “potash B” vacio sobre la línea negra de la placa de lectura (pieza rectangular blanca con una línea negra en la mitad)
- Con ayuda del gotero trasfiera la mezcla de el tubo “potash A” al tubo “potash B” añadiendo lentamente, dejando que corra por las paredes del tubo.
“Hasta que la línea negra de la placa desaparezca”
- El resultado obtenido en la escala del tubo “potash B” son las libras por acre de potasio.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 120 | |
| Bajo | 140 | |
| Medio | 160 – 180 | |
| Alto | 220 | |
| Muy alto | 300 |
Calcio
El Ca es el principal mejorador natural de la calidad del suelo.
- Catión básico: Ca²⁺
- Macronutriente secundario
- Uno de los principales cationes del complejo de intercambio
Se encuentra:
- En solución del suelo
- Adsorbido en arcillas y humus
- En minerales como la calcita, dolomita, y el yeso

La prueba de calcio suele basarse en la formación de un precipitado que genera turbidez proporcional a la concentración de Ca²⁺ en el extracto.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Gotero de 1 ml | 0364 |
| 1 | Tubo vial | 0142 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Calcium Test Solution | 5108PS |
- Use el gotero para transferir 5 gotas de la extracción general en un tubo de ensayo.
- Añadir 1 gota de “calcium test solution”. Mezcle suavemente
- Comparar la solución con la gama de colores del cuadro
- Tenga en cuenta que debe ubicar la muestra a luz con el tubo sobre la franja negra para obtener el resultado.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 150 | 75 |
| Bajo | 350 | 175 |
| Medio | 1000 | 500 |
| Alto | 1400 | 700 |
| Muy alto | 2800 | 1400 |
Magnesio
El Mg es fundamental tanto para la fertilidad del suelo como para la fotosíntesis de las plantas.
Catión básico: Mg²⁺
Macronutriente secundario (junto con Ca y S)
Se encuentra:
- En la solución del suelo
- Adsorbido en el complejo de intercambio
- En minerales como dolomita, olivinos y piroxenos

La determinación de magnesio disponible se realiza mediante un método colorimétrico.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Gotero de 1 ml | 0364 |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Magnesuim Test Solution # 1 | 5140 |
| 1 | Manganese-Magnesium Test Solution #2 | 5145WT |
- Transferir con el gotero 10 gotas de la extracción general al plato.
- Añadir 1 gota de “magnesium test solution 1”. Revolver con la barra limpia. Tomará un color amarillo pálido.
- Añadir “magnesium and manganese test solution 2” 2 gotas al tiempo que se mezcla, hasta que el color amarillo pálido cambie a uno mas oscuro indicado en la gama de colores del cuadro.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | – | 5 |
| Bajo | – | 10 |
| Medio | – | 25 |
| Alto | – | 80 |
| Muy alto | – | 150 |
Sulfatos
Forma disponible de azufre (S) para las plantas.
Ion soluble presente en la solución del suelo.
Producto de la oxidación de la materia orgánica y minerales sulfurados.
Forma parte estructural de los aminoácidos.
Interviene en los procesos de: Fotosíntesis, Fijación de CO2, Respiración, Síntesis de grasas y proteínas, Fijación simbiótica de nitrógeno.

La prueba de sulfato se realiza por el método de la turbidez proporcional a la concentración que se encuentra en el extracto.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Gotero de 1 ml | 0364 |
| 1 | Tubo vial | 0142 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Sulfate Test Solution | 5171 |
- Use un gotero para pasar 5 gotas del extracto general a un tubo de ensayo.
- Agregar 1 gota de “sulfate test solution”. Mezclar suavemente.
- Comparar con la gama de colores del cuadro.
- Ubique el tubo en la mitad del cuadro en la franja negra y compare el color.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 50 | |
| Bajo | 100 | |
| Medio | 500 | |
| Alto | 1000 | |
| Muy alto | 2000 |
Aluminio
Es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre.
Principal componente de:
- Arcillas
- Óxidos e hidróxidos
- Aluminosilicatos
No esencial para el crecimiento de las plantas.
El aluminio disponible o soluble puede ser tóxico para ellas.

El aluminio se encuentra más disponible en suelos ácidos con pH muy bajo < 5,5
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero | 0364 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Aluminum Test Solution | 5101-G |
- Use un gotero para transferir dos gotas del extracto general a un plato.
- Añadir dos gotas de “universal extracting solution”.
- Agregar una gota de “aluminum test solution”.
- Mezclar con una barra limpia. Deje reposar por un minuto.
- Comparar los resultados con la gama de colores del cuadro de active aluminum.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | – | 5 |
| Bajo | – | 10 |
| Medio | – | 30 |
| Alto | – | 80 |
| Muy alto | – | 125 |
Hierro férrico
Es la forma oxidada del hierro (Fe³⁺).
Predomina en suelos bien aireados (condiciones oxidantes).
Forma:
- Óxidos (hematita Fe₂O₃)
- Hidróxidos (goethita FeOOH)
- Oxihidróxidos
El Fe³⁺ controla propiedades físicas, químicas, nutricionales y ambientales del suelo.

Contribuye a: Color rojo/amarillo del suelo, Estabilidad de agregados, Cementación de partículas y Formación del horizonte B.
Interviene en los procesos de: Fotosíntesis, Respiración, Fijación biológica de nitrógeno, Asimilación de nitrógeno y de azufre.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero | 0364 |
| 1 | Cuchara de 0,05 g | 0696 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Iron Reagent Powder | 5275-D |
| 1 | Ferric Iron Test Solution | 5116PS-G |
- Use un gotero para transferir 4 gotas del extracto general a un plato.
- Con la cuchara añadir (0.05 g) cucharada de “Iron Reagent Powder”, mezcle con la barra.
- Añadir 1 gota de “ferric iron test solution”. Mezcle nuevamente.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | 5 | – |
| Bajo | 15 | – |
| Medio | 50 | – |
| Alto | 125 | – |
| Muy alto | – | – |
Manganeso
Su disponibilidad depende principalmente del pH, oxigenación y humedad del suelo.
Micronutriente esencial para las plantas.
Se encuentra en diferentes estados de oxidación:
- Mn²⁺ (disponible)
- Mn³⁺ – Mn⁴⁺ (óxidos, poco disponibles)

Interviene en los procesos de: Absorción iónica, Fotosíntesis, Respiración, Control hormonal y Síntesis de proteínas.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero | 0364 |
| 1 | Cuchara de 0,05 g | 0696 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Manganese Buffer Reagent | 6310 |
| 1 | Manganese Periodate Reagent | 6311 |
- Agregar 10 gotas de extracto general con un gotero a un plato.
- Añadir (0.05 g) “manganese buffer reagent”. Mezcle con una barra, hasta que se disuelva.
- Añadir (0.05 g) “manganese periodate reagent”. Mezcle con la barra durante 20 segundos.
Nota: el “manganese periodate reagent” no se disuelve completamente.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | – | – |
| Bajo | – | 5 |
| Medio | – | 12 |
| Alto | – | 25 |
| Muy alto | – | 40 |
Cloruros
Su importancia radica en su papel nutricional y en su influencia en la salinidad del suelo.
Es la forma iónica del cloro: Cl⁻
Anión muy soluble y móvil
No se fija fácilmente a arcillas o materia orgánica
Se mueve con el agua del suelo (similar al nitrato)

Tiene una actividad ligada a la fotosíntesis, participa en el mantenimiento de la turgencia celular y activador de la fotólisis del agua
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Tubo de ensayo | 0970-S |
| 1 | Tubo de ensayo | 0704 |
| 1 | Tubo vial | 0142 |
| 1 | Embudo plástico | 0459 |
| 1 | Cuchara de 0,5 g | 0698 |
| 1 | Papel filtro | 0698 |
| 2 | Goteros | 0364 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Demineralizer Bottle | 1155 |
| 1 | Chloride Test Solution | 5111 |
- Use “agua desmineralizada” llene el tubo de ensayo hasta la línea 5 ml.
- Añadir (2 g) de suelo al tubo. Tape y agite vigorosamente por 2-3 minutos.
- Con el filtro de papel y el embudo plástico filtre la solución en un segundo tubo.
- Con el gotero pase 5 gotas del segundo tubo con la sustancia filtrada a un tubo de ensayo.
- Añadir una gota de “chloride test solution” y mezclar suavemente.
Interpretación
| Lectura | Lb/Acre | ppm |
| Muy bajo | – | 25 |
| Bajo | – | 50 |
| Medio | – | 100 |
| Alto | – | 200 |
| Muy alto | – | 500 |
Humus
Es la parte de la materia orgánica que permanece más tiempo en el suelo y regula su fertilidad.
Es la fracción más estable de la materia orgánica del suelo.
Producto final de la descomposición microbiana de residuos vegetales y animales.
De color oscuro, estructura coloidal y alta reactividad química.

Suelos minerales < 20 % M.O.
Suelos orgánicos > 20 % M.O.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 2 | Tubo de ensayo con tapa | 0704 |
| 1 | Cuchara de 0,5 g | 0698 |
| 1 | Papel filtro | 0465 |
| 1 | Embudo plástico | 0459 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Humus Screen Reagent | 5119 |
| 1 | Soil flocculating reagent | 5643 |
| 1 | Demineralizer Bottle | 1155 |
- Llene el tubo de ensayo con “agua desmineralizada” hasta la maraca de los 14 ml.
- Agregar 4 g de suelo al tubo de ensayo. Tape y mezcle.
- Aplicar 1 g de “humus screening reagent”. Tape y mezcle vigorosamente por 1 minuto.
- Añada 15 gotas de “soil flocculating reagent”. Tape y mezcle suavemente y deje reposar por varios minutos.
- Utilice una pieza de filtro de papel y un embudo plástico y pase la solución por el embudo en un segundo tubo de ensayo.
- Comparar la extracción del segundo tubo con la gama de colores del cuadro “humus color charter”, interpretar los resultados con la tabla.
Interpretación
| Lectura | Escala | % |
| Muy bajo | 1 | 10 |
| Bajo | 2 | 20 |
| Medio | 3 | 30 |
| Alto | 4 | 40 |
| Muy alto | 5 | 50 |
Acides
El pH es la variable maestra que controla la química, biología y fertilidad del suelo.
Es la concentración de H⁺ en la solución del suelo.
Se mide con el pH.
Escala:
- pH < 7 → ácido
- pH = 7 → neutro
- pH > 7 → alcalino

El pH controla la solubilidad de nutrientes.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Plato porta muestra | 0159 |
| 1 | Tubo de ensayo | 0204 |
| 1 | Barra mezclador | 0519 |
| 1 | Gotero de 1 mL | 0364 |
| 1 | Cuchara de 0,5 g | 0698 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Demineralizer Bottle | 1155 |
| 1 | Soil Flocculating Reagent | 5643WT |
| 1 | Duplex Indicator | 2221-E |
| 1 | Bromcresol Green Indicador | 2207-E |
| 1 | Chlorophenol Red Indicator | 2209-E |
| 1 | Phenol Red Indicator | 2211-E |
| 1 | Thymol Blue Indicator | 2213-E |
| 1 | Bromthymol Blue Indicator | 2210-E |
- Llene un tubo de ensayo con aproximadamente 5 gr de suelo.
- Utilizar la botella de agua desmineralizada para agregar mL al tubo de ensayo.
- Tapar y agitar hasta que el suelo esté bien disperso.
- Agregue 5 gotas de reactivo de “Soil Flocculating Reagent”.
- Tapar y agitar vigorosamente para mezclar.
- Deje reposar por 5 min y permita que el contenido se sedimente.
- Use una pipeta de 1 mL para transferir 1 mL de la solución en la parte clara por encima del suelo sedimentado y transferirlo al plato porta muestra.
- Transferir una segunda muestra de 1 mL a la otra depresión del plato porta muestra.
- A la primera muestra, agregue dos gotas de “Duplex Indicador”.
- Compare la reacción de color resultante con la carta de colores dúplex.
- El resultado de la prueba de pH se determina en un rango cerrado, se puede determinar pH con más precisión.
“Según el rango de color hallado se elije en la siguiente tabla el indicador para aplicar en la segunda muestra.”
| Indicador | Rango de pH | Indicador | Carta de colores |
|---|---|---|---|
| Bromcresol Green | 3,8 – 5,4 | 2207 | 1328 |
| Chlorphenol Red | 5,2 – 6,8 | 2209 | 1329 |
| Bromthymol Blue | 6,0 – 7,6 | 2210 | 1331 |
| Phenol Red | 6,8 – 8,4 | 2211 | 1332 |
| Thymol Blue | 8,0 – 9,6 | 2213 | 1335 |
- Agregue dos gotas del indicador elegido a la segunda muestra en la placa porta muestra.
- Compare la reacción de color resultante contra la tabla de colores adecuada para obtener una lectura precisa del pH del suelo.
Interpretación
| pH | Interpretación |
|---|---|
| 0 – 3,5 | Ultra ácido |
| 3,5 – 4,5 | Extremadamente ácido |
| 4,5 – 5,0 | Muy fuertemente ácido |
| 5,0 – 5,5 | Fuertemente ácido |
| 5,5 – 6,0 | Moderadamente ácido |
| 6,0 – 6,5 | Ligeramente ácido |
| 6,5 – 7,5 | Neutro |
| 7,5 – 8,0 | Ligeramente alcalino |
| 8,8 – 8,5 | Moderadamente alcalino |
| 8,5 – 9,0 | Fuertemente alcalino |
| 9,0 – 14 | Muy fuertemente alcalino |
Textura
La textura define cómo funciona el suelo física, química y biológicamente.
- Es la proporción relativa de arena, limo y arcilla.
- Determina el tamaño de las partículas minerales.
- Es una propiedad estable, es decir no cambia fácilmente con el manejo.
Fracciones:
- Arena (0.05–2 mm)
- Limo (0.002–0.05 mm)
- Arcilla (< 0.002 mm)

Texturas medias favorecen mayor biodiversidad del suelo.
Materiales
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 3 | Tubos de ensayo 50 mL para separación de textura | 0760 |
| 1 | Gradilla soporte | 1053 |
| 2 | Pipeta plástica de 1mL | 0372 |
Reactivos
| Cantidad | Materiales | Referencia |
| 1 | Texture Dispersing Reagent | 5644PS-H |
| 1 | Soil Flocculating Reagent | 5643PS-H |
- Tome los tres tubos de separación de textura y márquelos como A, B y C.
- Coloque los tres tubos de separación de textura previamente marcados sobre la gradilla.
- Agregue la muestra de suelo seca al ambiente y previamente tamizado a 2 mm en el tubo de textura de suelo marcado como A hasta que llegue a la altura de la línea 15.
NOTA: Golpee suavemente la parte inferior del tubo sobre una superficie firme para logar asentar el suelo y para eliminar espacios con aire.
- Use la pipeta para agregar 1 ml ≈ 20 gotas de reactivo de “dispersión de textura” a la muestra en el tubo de separación marcado como A. Complete y diluya con agua destilada hasta la línea 45.
- Tape y agite suavemente durante dos minutos, asegurándose de que la muestra de suelo y el agua estén bien mezclado.
NOTA: La separación de las partículas de arena se logra permitiendo que transcurra un tiempo predeterminado para que cada fracción se asiente y salga de la solución dispersante. Asegúrese de continuar agitando suavemente el tubo de separación hasta que se observe primera separación. En este momento la muestra ya está lista para la separación.
- Coloque el tubo de separación de textura de suelo marcado como A en la gradilla. Deje reposar en reposo durante exactamente 30 segundos.
- Una vez transcurrido el tiempo, vierta con cuidado toda la solución sobrante el tubo de separación de textura de suelo marcado como A, al tubo de separación de textura de suelo marcado como B. Regrese el tubo A, a la gradilla. Deje que el tubo B permanezca en reposo también en la gradilla durante 30 minutos.
- Una vez transcurrido el tiempo, vierta con cuidado toda la solución sobrante el tubo de separación de textura de suelo marcado como B, al tubo de separación de textura de suelo marcado como C. Devuelva el tubo C a la gradilla.
- Agregue 1 ml ≈ 20 gotas de reactivo de “floculación de suelo” al tubo de separación de textura de suelo marcado como C. Tape y agitar suavemente durante un minuto.
- Coloque el tubo de separación de textura de suelo marcado como C en la gradilla y déjelo reposar hasta que todas las partículas de arcilla presentes en la suspensión se asienten. Esto puede tardar hasta 24 horas
Cálculos
Arenas
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Limo
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Arcilla
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Nota: el Volumen Total debe ser igual a la suma de las Lecturas Tubo A más Tubo B más Tubo C.
Interpretación

Nota: La suma del % de Arena más % Limo más % Arcilla debe ser igual al 100%
