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有机质和凹凸棒对土壤中Cd生物有效性的影响

发布时间:2017-09-14 05:22

  本文关键词:有机质和凹凸棒对土壤中Cd生物有效性的影响


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【摘要】:本文以无污染土壤、细沙以及甘肃双泰凹土科技有限公司提供凹凸棒原矿和有机肥为研究材料,分别在沙土混合土样中添加不同比例的凹凸棒和有机肥(对照CK除外),进行钝化实验。在钝化过程中,通过测定各处理在钝化不同时间点(第3、6、12、24、48天)的DTPA、EDTA、盐酸和去离子水四种提取态重金属含量,探索重金属的浓度及重金属有效态的变化,研究重金属随时间和不同处理的变化,并结合钝化样品的理化性质以及样品中重金属的BCR连续提取法的形态分布情况,分析研究添加凹凸棒和有机质的钝化中提取态与其他因素之间的相关性。实验结果表明:1.不同比例有机质和凹凸棒添加钝化过程中,各处理与对照处理CK相比,各种提取态浓度变化趋势基本相同,且CK的提取态浓度均高于其他各处理。随着钝化时间,EDTA、DTPA提取态和水溶态的重金属浓度呈现降低的趋势,即有机质和凹凸棒的添加有利于降低重金属的有效性,而盐酸提取态的重金属浓度随钝化时间基本保持不变或有略微的降低。2.有机质和凹凸棒添加对土壤中Cd提取态的影响表现为:在凹凸棒添加下,重金属随钝化时间的变化不同处理间的提取态浓度均存在极显著差异性(p0.001),尤其是对照组CK与其他各处理之间差异性极为明显,即凹凸棒的添加对提取态重金属浓度有较大的影响。在有机质添加下,随着钝化时间的变化,DTPA、EDTA、盐酸提取态重金属浓度存在极显著差异性(p0.001),水溶态重金属浓度之间的差异性表现出不同的变化。3.提取态与理化性质的相关性表现为:在凹凸棒添加下,对于pH而言,6个处理的四种提取态中,DTPA、EDTA、盐酸提取态与pH之间均存在较显著的负相关关系(p0.01);对EC而言,各处理的提取态与EC基本呈现较显著的正相关关系(p0.01);对NO_3~--N而言,各处理的提取态与NO_3~--N体现出不一致的正相关关系;对NH_4~+-N而言,各处理的提取态与NH_4~+-N之间的相关性未达到显著性水平(p0.05)。在有机质的添加下,对于pH而言,DTPA、EDTA、盐酸提取态与pH之间存在较显著的负相关关系(p0.01);对于EC而言,DTPA、EDTA、盐酸提取态与EC之间存在显著的正相关关系(p0.05);对于NH_4~+-N而言,DTPA、EDTA、盐酸提取态与NH_4~+-N之间基本存在显著的正相关关系(p0.05);NO_3~--N与各提取态之间的相关性均未达到显著性水平(p0.05)。4.提取态与化学形态的相关性表现为:在凹凸棒添加下,DTPA和盐酸提取态与酸溶态和还原态之间存在较显著的正相关关系(p0.01);EDTA提取态与酸溶态之间存在极显著的正相关关系(p0.001),与还原态之间存在较显著的正相关关系(p0.01);水溶态与酸溶态、还原态、氧化态和残渣态之间的相关性体现均不一致。在有机质添加下,DTPA、EDTA、盐酸提取态与酸溶态和还原态之间均存在较显著的正相关关系(p0.01);DTPA提取态与氧化态之间的相关性体现不一致,EDTA提取态与氧化态基本呈现正相关关系,盐酸提取态与氧化态之间存在显著的正相关关系(p0.05);水溶态与酸溶态和氧化态均呈现显著的正相关关系(p0.05);各提取态与残渣态基本呈现负相关关系。
【关键词】:有机质 凹凸棒 重金属 有效性
【学位授予单位】:兰州交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X53
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-10
  • 1 绪论10-17
  • 1.1 土壤重金属污染现状10
  • 1.2 土壤重金属的主要来源10-11
  • 1.3 重金属污染土壤的危害11-12
  • 1.3.1 对植物的危害11-12
  • 1.3.2 对土壤动物的危害12
  • 1.3.4 对人体健康的危害12
  • 1.4 有机质和凹凸棒粘土的性质及应用12-15
  • 1.5 重金属污染土壤的修复技术15-16
  • 1.5.1 工程措施15
  • 1.5.2 物理化学修复15-16
  • 1.5.3 生物修复16
  • 1.6 本论文研究的重点及意义16-17
  • 2.材料与方法17-20
  • 2.1 试验材料17
  • 2.2 实验方法17-19
  • 2.2.1 实验设计17-18
  • 2.2.2 淋溶态重金属的测定方法18
  • 2.2.3 理化性质的测定方法18
  • 2.2.4 重金属形态的分析方法18-19
  • 2.3 数据处理方法19-20
  • 3 结果与分析20-66
  • 3.1 土壤中Cd DTPA提取态在凹凸棒添加条件下的变化趋势20-21
  • 3.2 土壤中Cd EDTA提取态在凹凸棒添加条件下的变化趋势21
  • 3.3 土壤中Cd盐酸提取态在凹凸棒添加条件下的变化趋势21-22
  • 3.4 土壤中Cd水溶态在凹凸棒添加条件下的变化趋势22-23
  • 3.5 土壤中Cd DTPA提取态在有机质添加条件下的变化趋势23-24
  • 3.6 土壤中Cd EDTA提取态在有机质添加条件下的变化趋势24-25
  • 3.7 土壤中Cd盐酸提取态在有机质添加条件下的变化趋势25-26
  • 3.8 土壤中Cd水溶态在有机质添加条件下的变化趋势26-27
  • 3.9 凹凸棒对土壤中Cd DTPA提取态的影响27-30
  • 3.10 凹凸棒对土壤中Cd EDTA提取态的影响30-32
  • 3.11 凹凸棒对土壤中Cd盐酸提取态的影响32-35
  • 3.12 凹凸棒对土壤中Cd水溶态的影响35-37
  • 3.13 有机质对土壤中Cd DTPA提取态的影响37-40
  • 3.14 有机质对土壤中Cd EDTA提取态的影响40-42
  • 3.15 有机质对土壤中Cd盐酸提取态的影响42-44
  • 3.16 有机质对土壤中Cd水溶态的影响44-47
  • 3.17 凹凸棒添加过程中提取态与理化指标之间的相关性47-50
  • 3.18 有机质添加过程中提取态与理化指标之间的相关性50-54
  • 3.19 凹凸棒添加对土壤中Cd提取态与化学形态之间的相关性54-59
  • 3.20 有机质添加对土壤中Cd提取态与化学形态之间的相关性59-66
  • 4 结论与讨论66-68
  • 4.1 凹凸棒添加钝化过程中四种提取态的变化66
  • 4.2 有机质添加钝化过程中四种提取态的变化66
  • 4.3 有机质和凹凸棒添加对土壤中Cd提取态的影响66-67
  • 4.4 凹凸棒和有机质添加钝化过程中提取态与理化性质的相关性67
  • 4.5 凹凸棒和有机质添加钝化过程中提取态与化学形态的相关性67-68
  • 致谢68-69
  • 参考文献69-72
  • 攻读学位期间的研究成果72

【参考文献】

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1 周国华;;土壤重金属生物有效性研究进展[J];物探与化探;2014年06期

2 任s,

本文编号:848118


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