不同钝化剂对土壤有效态重金属含量及其在小白菜中累积的影响
发布时间:2021-10-17 20:24
研究不同钝化剂对土壤有效态Cd、Pb含量和在植物中累积的影响,筛选对Cd、Pb污染农田土壤钝化效果好的钝化剂,为重金属的原位钝化修复提供理论参考。以不添加钝化剂土壤为对照,将膨润土、碳酸钙和生物质炭分别以0.5%、1.0%、2.0%、5.0%的添加量掺入土壤,对小白菜幼苗进行室内培养试验。结果表明,当碳酸钙添加量分别为5.0%和2.0%时,对土壤有效态Cd和Pb的钝化效果较好,土壤有机质含量与土壤有效态Cd、Pb含量呈正相关。添加碳酸钙45 d后,小白菜茎叶部分Cd、Pb含量比对照分别降低59.3%、57.1%。添加钝化剂可以抑制小白菜对Cd、Pb的吸收转运,在小白菜生长中后期,添加碳酸钙和生物质炭抑制Cd、Pb的吸收转运效果较好。添加2.0%的碳酸钙对土壤有效态Cd、Pb含量钝化效果最好,同时碳酸钙、生物质炭对小白菜茎叶部分Cd和Pb的吸收转运抑制作用较强。
【文章来源】:河南农业科学. 2020,49(08)北大核心
【文章页数】:9 页
【部分图文】:
不同钝化剂对土壤有效态Cd含量的影响
图2为钝化剂添加量对土壤有效态Pb含量的影响差异。由图2可知,添加不同钝化剂后,土壤有效态Pb含量均比对照降低。在0.5%、1.0%、2.0%和5.0%添加量时,土壤中有效态Pb含量的高低表现为对照>膨润土>生物质炭>碳酸钙,在不同添加量下,碳酸钙对土壤有效态Pb的钝化效果最好。当碳酸钙添加量分别为0.5%、1.0%、2.0%、5.0%时,土壤有效态Pb含量分别为3.22、4.07、3.15、3.53 mg/kg。当钝化剂添加量为0.5%时,添加膨润土、碳酸钙和生物质炭的土壤有效态Pb含量均较对照显著降低,分别降低41.7%、63.3%和43.2%。钝化剂添加量为1.0%时,与对照相比,添加膨润土后的土壤有效态Pb含量无明显变化,而添加碳酸钙和生物质炭后有效态Pb含量分别显著降低53.6%和45.1%。添加量为2.0%和5.0%的钝化效果相似,添加钝化剂后土壤有效态Pb含量与对照相比均呈现出显著降低的趋势,但是钝化剂之间的钝化效果差异不明显。添加量为2.0%时,添加膨润土、碳酸钙和生物质炭后的土壤有效态Pb含量分别降低44.4%、64.1%和45.3%;添加量为5.0%时,则分别降低37.9%、59.9%和58.8%,仍以碳酸钙的钝化效果最佳。总体来看,对于膨润土、碳酸钙来说,2.0%的添加量钝化效果最好,土壤有效态Pb含量分别为4.88、3.15 mg/kg;生物质炭钝化效果最好的情况出现在添加量为5.0%,这时有效态Pb含量为3.62 mg/kg。不同钝化剂降低土壤有效态Pb含量的顺序为2.0%碳酸钙>0.5%碳酸钙>5.0%碳酸钙>5.0%生物质炭>1.0%碳酸钙,表明碳酸钙添加量为2.0%对土壤有效态Pb的钝化效果最好。2.2 钝化剂类别对土壤有效态重金属含量的影响
有研究表明,土壤有机质含量与有效态重金属含量呈正相关关系[17-18],为了进一步研究土壤有效态重金属含量对有机质含量的影响,对试验土壤有机质含量与土壤有效态Cd、Pb含量的关系进行分析。如图3所示,土壤有机质含量与土壤有效态Cd、Pb含量之间均呈现正相关关系,与诸多研究结果相似。其中,膨润土的土壤有机质含量与有效态Cd含量的相关关系显著,决定系数(R2)达到0.618 6;对照和施加生物质炭后,土壤有机质含量与有效态Pb含量呈显著正相关,R2分别为0.596 3和0.458 8。有机质对土壤吸附Cd、Pb的能力产生抑制作用,从而使得有效态含量增加[19-20]。同时,土壤有机质还可以提高微生物活动,促进分泌物产生,进而活化重金属[21-22]。2.3 添加钝化剂对小白菜茎叶部分重金属累积的影响
【参考文献】:
期刊论文
[1]水铝钙石对不同镉污染农田重金属的钝化效果及机制[J]. 吴秋梅,刘刚,王慧峰,胡文友,黄标. 环境科学. 2019(12)
[2]钝化剂与有机肥配施对土壤有效态重金属及其在生菜中累积的影响[J]. 赵家印,席运官,代慧杰,金淑,田伟. 生态与农村环境学报. 2019(11)
[3]蚕沙有机肥—铁基复配材料对镉砷锌复合污染土壤的修复效应[J]. 涂春艳,蒋林伶,张超兰,周永信,谢湉,廖长君. 南方农业学报. 2019(11)
[4]天津市郊农田土壤重金属积累特征及评价[J]. 张又文,韩建华,涂棋,杨永安,徐艳,师荣光. 生态与农村环境学报. 2019(11)
[5]不同钝化剂对贵州典型黄壤重金属有效态的影响[J]. 瞿飞,范成五,刘桂华,陈晓燕,秦松. 南方农业学报. 2019(09)
[6]钝化剂组合对水稻土Pb、Zn赋存形态及水稻根系富集的影响[J]. 韦小了,牟力,付天岭,李相楹,张弛,何腾兵. 河南农业科学. 2019(07)
[7]鱼骨粉对土壤Cd污染钝化修复效应及其理化性质的影响[J]. 纪艺凝,徐应明,王农,孙约兵. 水土保持学报. 2019(03)
[8]重金属污染农田原位钝化修复材料研究进展[J]. 吴霄霄,曹榕彬,米长虹,林大松,王天恕. 农业资源与环境学报. 2019(03)
[9]氮磷肥施用对保水剂钝化土壤重金属铅镉效果的影响[J]. 钟心,钟建,黄占斌. 水土保持通报. 2019(02)
[10]EDTA/纳米羟基磷灰石联合修复重金属污染土壤[J]. 王明新,王彩彩,张金永,肖扬,王世泽. 环境工程学报. 2019(02)
本文编号:3442364
【文章来源】:河南农业科学. 2020,49(08)北大核心
【文章页数】:9 页
【部分图文】:
不同钝化剂对土壤有效态Cd含量的影响
图2为钝化剂添加量对土壤有效态Pb含量的影响差异。由图2可知,添加不同钝化剂后,土壤有效态Pb含量均比对照降低。在0.5%、1.0%、2.0%和5.0%添加量时,土壤中有效态Pb含量的高低表现为对照>膨润土>生物质炭>碳酸钙,在不同添加量下,碳酸钙对土壤有效态Pb的钝化效果最好。当碳酸钙添加量分别为0.5%、1.0%、2.0%、5.0%时,土壤有效态Pb含量分别为3.22、4.07、3.15、3.53 mg/kg。当钝化剂添加量为0.5%时,添加膨润土、碳酸钙和生物质炭的土壤有效态Pb含量均较对照显著降低,分别降低41.7%、63.3%和43.2%。钝化剂添加量为1.0%时,与对照相比,添加膨润土后的土壤有效态Pb含量无明显变化,而添加碳酸钙和生物质炭后有效态Pb含量分别显著降低53.6%和45.1%。添加量为2.0%和5.0%的钝化效果相似,添加钝化剂后土壤有效态Pb含量与对照相比均呈现出显著降低的趋势,但是钝化剂之间的钝化效果差异不明显。添加量为2.0%时,添加膨润土、碳酸钙和生物质炭后的土壤有效态Pb含量分别降低44.4%、64.1%和45.3%;添加量为5.0%时,则分别降低37.9%、59.9%和58.8%,仍以碳酸钙的钝化效果最佳。总体来看,对于膨润土、碳酸钙来说,2.0%的添加量钝化效果最好,土壤有效态Pb含量分别为4.88、3.15 mg/kg;生物质炭钝化效果最好的情况出现在添加量为5.0%,这时有效态Pb含量为3.62 mg/kg。不同钝化剂降低土壤有效态Pb含量的顺序为2.0%碳酸钙>0.5%碳酸钙>5.0%碳酸钙>5.0%生物质炭>1.0%碳酸钙,表明碳酸钙添加量为2.0%对土壤有效态Pb的钝化效果最好。2.2 钝化剂类别对土壤有效态重金属含量的影响
有研究表明,土壤有机质含量与有效态重金属含量呈正相关关系[17-18],为了进一步研究土壤有效态重金属含量对有机质含量的影响,对试验土壤有机质含量与土壤有效态Cd、Pb含量的关系进行分析。如图3所示,土壤有机质含量与土壤有效态Cd、Pb含量之间均呈现正相关关系,与诸多研究结果相似。其中,膨润土的土壤有机质含量与有效态Cd含量的相关关系显著,决定系数(R2)达到0.618 6;对照和施加生物质炭后,土壤有机质含量与有效态Pb含量呈显著正相关,R2分别为0.596 3和0.458 8。有机质对土壤吸附Cd、Pb的能力产生抑制作用,从而使得有效态含量增加[19-20]。同时,土壤有机质还可以提高微生物活动,促进分泌物产生,进而活化重金属[21-22]。2.3 添加钝化剂对小白菜茎叶部分重金属累积的影响
【参考文献】:
期刊论文
[1]水铝钙石对不同镉污染农田重金属的钝化效果及机制[J]. 吴秋梅,刘刚,王慧峰,胡文友,黄标. 环境科学. 2019(12)
[2]钝化剂与有机肥配施对土壤有效态重金属及其在生菜中累积的影响[J]. 赵家印,席运官,代慧杰,金淑,田伟. 生态与农村环境学报. 2019(11)
[3]蚕沙有机肥—铁基复配材料对镉砷锌复合污染土壤的修复效应[J]. 涂春艳,蒋林伶,张超兰,周永信,谢湉,廖长君. 南方农业学报. 2019(11)
[4]天津市郊农田土壤重金属积累特征及评价[J]. 张又文,韩建华,涂棋,杨永安,徐艳,师荣光. 生态与农村环境学报. 2019(11)
[5]不同钝化剂对贵州典型黄壤重金属有效态的影响[J]. 瞿飞,范成五,刘桂华,陈晓燕,秦松. 南方农业学报. 2019(09)
[6]钝化剂组合对水稻土Pb、Zn赋存形态及水稻根系富集的影响[J]. 韦小了,牟力,付天岭,李相楹,张弛,何腾兵. 河南农业科学. 2019(07)
[7]鱼骨粉对土壤Cd污染钝化修复效应及其理化性质的影响[J]. 纪艺凝,徐应明,王农,孙约兵. 水土保持学报. 2019(03)
[8]重金属污染农田原位钝化修复材料研究进展[J]. 吴霄霄,曹榕彬,米长虹,林大松,王天恕. 农业资源与环境学报. 2019(03)
[9]氮磷肥施用对保水剂钝化土壤重金属铅镉效果的影响[J]. 钟心,钟建,黄占斌. 水土保持通报. 2019(02)
[10]EDTA/纳米羟基磷灰石联合修复重金属污染土壤[J]. 王明新,王彩彩,张金永,肖扬,王世泽. 环境工程学报. 2019(02)
本文编号:3442364
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