生物降解高分子材料对土壤重金属活性的影响及相关机理研究
发布时间:2020-12-19 20:52
生物降解高分子材料是一种新型的缓控释有机肥,由于其含有多种营养元素,降解周期长,可以持续供应养分,且降解产物无污染,可以显著降低对环境系统的负面影响,所以备受关注。受重金属污染的土壤影响农作物生长,并通过食物链损害人体健康,因此具有严重的生态风险。化学修复是修复重金属污染土壤的主要技术之一。生物降解高分子材料在降解过程中不仅能够提供养分,而且还可以通过增大土壤pH值、增加土壤有效磷和有机质含量,固化土壤中的重金属离子并降低其活性。本课题以山西省高分子复合材料工程技术研究中心研发的富含多种营养元素的生物降解高分子材料作为研究对象,通过淋溶实验、连续两年的盆栽实验,考察生物降解高分子材料对土壤的环境效应,以期开发经济实用的重金属污染土壤化学修复技术提供理论依据。主要研究结果如下:(1)生物降解高分子材料对淋出液的pH值影响显著,随淋洗次数的增加,淋出液的pH值先显著升高,最后稳定在7.80-8.05。在生物降解高分子材料处理的淋出液中,Zn、Pb的浓度随着淋洗次数的增加大致呈现逐渐下降的趋势,最后趋于平稳,而淋出液中Cu、Cd的浓度增幅比较大,但均未超过农田灌溉水标准(GB5084-200...
【文章来源】:中北大学山西省
【文章页数】:75 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
淋溶试验装置示意图
【参考文献】:
期刊论文
[1]混合改良剂钝化修复酸性多金属污染土壤的效应——基于重金属形态和植物有效性的评价[J]. 邹富桢,龙新宪,余光伟,黄莉敏,赵仁欣. 农业环境科学学报. 2017(09)
[2]有机肥对Cd、Pb复合污染酸性土壤生物特性和油菜生长的影响[J]. 李清飞,王世香,邹法俊. 河南农业科学. 2017(03)
[3]土壤重金属污染修复技术分析[J]. 赵婉雨,杨雨寒. 高科技与产业化. 2015(09)
[4]不同改良剂对矿区土壤重金属有效性及土壤酶活性的影响[J]. 李江遐,关强,黄伏森,董兴水,闵凯凯,王子健,马友华. 水土保持学报. 2014(06)
[5]腐殖酸与活性污泥对污染土壤联合修复研究[J]. 于红艳,张昕欣. 水土保持通报. 2012(05)
[6]用有机修复剂实时修复受金属污染土壤:腐植酸在铜生物有效性中的作用[J]. Pedro Soler-Rovira,Engracia Madejón,Paula Madejón,César Plaza,刘洪军,刘新伟. 腐植酸. 2011(06)
[7]土壤有机质对土壤重金属积累、有效性及形态的影响[J]. 孙花,谭长银,黄道友,万大娟,刘利科,杨燕,余霞. 湖南师范大学自然科学学报. 2011(04)
[8]重金属Cd、Zn、Cu、Pb复合污染对土壤微生物和酶活性的影响[J]. 韩桂琪,王彬,徐卫红,陈贵青,王慧先,张海波,张晓璟,熊治庭. 水土保持学报. 2010(05)
[9]压水堆核电站放射性废液水泥固化技术分析[J]. 陈良,陈莉,李均华. 核动力工程. 2009(02)
[10]改性纳米碳黑用于重金属污染土壤改良的研究[J]. 王汉卫,王玉军,陈杰华,王慎强,成杰民,周东美. 中国环境科学. 2009(04)
博士论文
[1]硫肥对土壤性质、重金属形态和作物生长的影响[D]. 郑诗樟.华中农业大学 2012
[2]选矿尾砂重金属污染化学修复技术研究[D]. 夏文斌.湖南大学 2011
[3]肥料管理对土壤-作物系统养分和重金属平衡的影响[D]. 鲁洪娟.浙江大学 2010
[4]重金属复合污染土壤原位化学稳定化试验研究[D]. 缪德仁.中国地质大学(北京) 2010
硕士论文
[1]农田土壤重金属含量对农产品安全的影响研究[D]. 梁明昌.兰州大学 2016
[2]重金属污染土壤淋洗修复技术和固化/稳定化修复技术研究[D]. 王洪才.浙江大学 2014
[3]蔬菜中重金属含量及与土壤中含量的相互关系研究[D]. 仝磊.苏州大学 2008
本文编号:2926555
【文章来源】:中北大学山西省
【文章页数】:75 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
淋溶试验装置示意图
【参考文献】:
期刊论文
[1]混合改良剂钝化修复酸性多金属污染土壤的效应——基于重金属形态和植物有效性的评价[J]. 邹富桢,龙新宪,余光伟,黄莉敏,赵仁欣. 农业环境科学学报. 2017(09)
[2]有机肥对Cd、Pb复合污染酸性土壤生物特性和油菜生长的影响[J]. 李清飞,王世香,邹法俊. 河南农业科学. 2017(03)
[3]土壤重金属污染修复技术分析[J]. 赵婉雨,杨雨寒. 高科技与产业化. 2015(09)
[4]不同改良剂对矿区土壤重金属有效性及土壤酶活性的影响[J]. 李江遐,关强,黄伏森,董兴水,闵凯凯,王子健,马友华. 水土保持学报. 2014(06)
[5]腐殖酸与活性污泥对污染土壤联合修复研究[J]. 于红艳,张昕欣. 水土保持通报. 2012(05)
[6]用有机修复剂实时修复受金属污染土壤:腐植酸在铜生物有效性中的作用[J]. Pedro Soler-Rovira,Engracia Madejón,Paula Madejón,César Plaza,刘洪军,刘新伟. 腐植酸. 2011(06)
[7]土壤有机质对土壤重金属积累、有效性及形态的影响[J]. 孙花,谭长银,黄道友,万大娟,刘利科,杨燕,余霞. 湖南师范大学自然科学学报. 2011(04)
[8]重金属Cd、Zn、Cu、Pb复合污染对土壤微生物和酶活性的影响[J]. 韩桂琪,王彬,徐卫红,陈贵青,王慧先,张海波,张晓璟,熊治庭. 水土保持学报. 2010(05)
[9]压水堆核电站放射性废液水泥固化技术分析[J]. 陈良,陈莉,李均华. 核动力工程. 2009(02)
[10]改性纳米碳黑用于重金属污染土壤改良的研究[J]. 王汉卫,王玉军,陈杰华,王慎强,成杰民,周东美. 中国环境科学. 2009(04)
博士论文
[1]硫肥对土壤性质、重金属形态和作物生长的影响[D]. 郑诗樟.华中农业大学 2012
[2]选矿尾砂重金属污染化学修复技术研究[D]. 夏文斌.湖南大学 2011
[3]肥料管理对土壤-作物系统养分和重金属平衡的影响[D]. 鲁洪娟.浙江大学 2010
[4]重金属复合污染土壤原位化学稳定化试验研究[D]. 缪德仁.中国地质大学(北京) 2010
硕士论文
[1]农田土壤重金属含量对农产品安全的影响研究[D]. 梁明昌.兰州大学 2016
[2]重金属污染土壤淋洗修复技术和固化/稳定化修复技术研究[D]. 王洪才.浙江大学 2014
[3]蔬菜中重金属含量及与土壤中含量的相互关系研究[D]. 仝磊.苏州大学 2008
本文编号:2926555
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