石灰性土壤中铁肥的形态转化及其供铁机理研究

合集下载

第十章-植物对逆境土壤条件的适应性

第十章-植物对逆境土壤条件的适应性

第十章植物对逆境土壤条件的适应性植物正常生长发育有赖于良好的土壤环境。

但在自然界中,植物生长的土壤往往存在着各种各样的障碍因素,限制着植物生长。

例如,世界陆地表面大面积盐碱土中有高浓度的盐分;酸性土壤中有高浓度的H+ , A13+ , Mn 2+和Fe2+等;淹水土壤中有过量的还原性物质和Fe2+等;石灰性土壤中缺乏足够的有效磷、铁和锌等。

这些具有植物生长障碍因素的土壤称为逆境土壤。

逆境土壤分布的面积广泛,而且改良难度大,因此,已成为农业生产发展的限制因素。

植物在长期进化过程中对各种逆境产生了一定的适应能力。

某些植物在一定程度上能够忍耐上述不良的逆境条件。

了解植物对土壤环境的生理反应和抗逆机理,对发展农业生产是十分重要的。

第一节植物对酸性土壤的适应性酸性土壤是低pH值土壤的总称,包括红壤、黄壤、砖红壤、赤红壤和灰化土等。

酸性土壤地区降水充沛,淋溶作用强烈,盐基饱和度较低,酸度较高。

酸性土壤在世界范围内分布广泛,在农业生产中占有重要地位。

一、酸性土壤的主要障碍因子酸性土壤的主要障碍因子是低pH值,游离铝和交换性铝浓度过高(铝毒),还原态锰浓度过高(锰毒),缺磷、钾、钙和镁,有时也缺钼。

各种障碍因子在不同生态条件下其危害程度不同,有时只是某一因素起主导作用,而有时则是几种因素的综合作用。

(一)氢离子毒害当土壤pH<4时,H+对植物生长会产生直接的毒害作用,不仅根的数量减少,而且形态也会发生变化,如根系变短,变粗,根表呈暗棕色至暗灰色等症状,严重时造成根尖死亡。

1. 破坏生物膜高浓度 H+通过离子竞争作用将稳定原生质膜结构的阳离子交换下来,其中最为重要的是钙,从而使质膜的酯化键桥解体,导致膜透性增加。

2. 降低土壤微生物活性根瘤菌的固氮作用对豆科植物的氮素营养有重要作用,而高浓度H+抑制根瘤菌的侵染,并降低其固氮效率,从而造成植物缺氮。

土壤过酸还会严重降低土壤有机质的矿化速率。

当土壤pH值过低时,多种微生物的活性都会受到严重影响。

石灰性土壤交换性盐基及盐基总量指标测定方法的优化樊莉1,2,3,4刘庆1,2,3,4武淼1,2,3,

石灰性土壤交换性盐基及盐基总量指标测定方法的优化樊莉1,2,3,4刘庆1,2,3,4武淼1,2,3,

石灰性土壤交换性盐基及盐基总量指标测定方法的优化樊莉1,2,3,4 刘庆1,2,3,4 武淼1,2,3,4 张岩1,2,3,4 孙绪博1,2,3,4 陈田庆1,2,3,4发布时间:2023-07-03T12:49:44.153Z 来源:《中国科技信息》2023年8期作者:樊莉1,2,3,4 刘庆1,2,3,4 武淼1,2,3,4 张岩1,2,3,4 孙绪博1,2,3,4 陈田庆1,2,3,4[导读] 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定,通常选用70%的乙醇洗去土壤中的氯化物和硫酸盐成分,再用pH=8.5的0.1mol/L氯化铵-70%乙醇多次交换处理,用原子吸收光谱仪和火焰光度计分别测定交换液中的Ca2+、Mg2+和K+、Na+浓度,盐基总量为四个离子的加和。

此方法受操作步骤影响,试验过程费时费力且准确性较差,尤其对K+、Na+的检测结果整体偏小且不稳定。

基于上述原因,选择对前处理过程进行改进优化,利用涡旋-离心法代替振荡-过滤法,缩短了制样时间,降低了测定结果的偏差,提高了做样效率和准确性,得到了较为满意的结果。

陕西省土地工程建设集团有限责任公司1陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司2自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室3陕西省土地整治工程技术研究中心4 陕西西安 710021摘要:石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定,通常选用70%的乙醇洗去土壤中的氯化物和硫酸盐成分,再用pH=8.5的0.1mol/L氯化铵-70%乙醇多次交换处理,用原子吸收光谱仪和火焰光度计分别测定交换液中的Ca2+、Mg2+和K+、Na+浓度,盐基总量为四个离子的加和。

此方法受操作步骤影响,试验过程费时费力且准确性较差,尤其对K+、Na+的检测结果整体偏小且不稳定。

基于上述原因,选择对前处理过程进行改进优化,利用涡旋-离心法代替振荡-过滤法,缩短了制样时间,降低了测定结果的偏差,提高了做样效率和准确性,得到了较为满意的结果。

撒石灰 土壤板结 钙离子 土壤肥料学

撒石灰 土壤板结 钙离子 土壤肥料学

撒石灰对土壤板结的影响1. 概述土壤是植物生长的重要基础,而土壤板结是影响土壤通气性和水分渗透性的重要因素之一。

而石灰作为一种常用的土壤改良剂,对土壤板结有着一定的影响。

本文将探讨撒石灰对土壤板结的影响,并分析其中的机理。

2. 土壤板结的形成土壤板结是指土壤颗粒在固结作用下形成的一种结构。

在土壤中,大量的离子、复合物和有机物质对土壤结构有着直接的影响。

土壤板结的形成一般可以归因于土壤中铁、铝等氧化物和有机物质的聚集。

当土壤板结形成后,土壤通气性大大降低,水分渗透性也会受到一定的限制。

3. 石灰的作用机理石灰主要包含钙离子,而钙离子在土壤中的作用有着多方面的影响。

钙离子可以中和土壤中的酸性物质,使土壤的pH值得以稳定。

钙离子还可以与土壤中的铝和铁等离子结合,使其不易与有机物质发生聚集而形成板结。

另外,石灰还可以增加土壤的氧化性,促进土壤中的微生物的代谢活动,有利于土壤的结构和养分的循环。

4. 撒石灰对土壤板结的影响在实际的土壤改良中,撒石灰被广泛地应用于土壤板结的处理中。

通过撒石灰可以使土壤中的钙离子增加,从而中和土壤中的酸性物质,降低土壤的酸性。

石灰中的钙离子和土壤中的铁和铝等离子结合,使其不易聚集形成板结,从而改善土壤的通气性和水分渗透性。

石灰的作用还可以增加土壤中的氧化性,促进土壤中微生物的代谢活动,有利于土壤的改良和植物的生长。

5. 石灰的使用注意事项虽然石灰对土壤板结的改良有着一定的效果,但在使用时也需要注意一些问题。

撒石灰应该根据土壤性质和作物需求确定合适的用量。

过量使用石灰会造成土壤环境的失衡,影响土壤中微生物的活动,从而影响作物的生长。

石灰应该均匀地撒布在土壤表面,以充分发挥石灰的改良效果。

石灰的施用时间也需要在作物种植前提前施用,以充分发挥石灰的作用。

6. 结语撒石灰对土壤板结有着一定的影响。

石灰中的钙离子可以中和土壤中的酸性物质,降低土壤的酸性,改善土壤的通气性和水分渗透性。

然而,在使用石灰时也需要注意合理的用量和施用时间,以免影响土壤的环境和植物的生长。

土壤微量元素有效性及微肥施用技术

土壤微量元素有效性及微肥施用技术

土壤微量元素有效性及微肥施用技术植物生长需要量虽微,但微量元素锌、铁、硼、锰、铜、钼,它们在维持植物正常生长发育方面的重要性与大量元素是相同的,植物在大量元素养分充分满足作物需要的条件下,微肥在提高作物产量和改进产品品质方面有显著效果,但是,如果施用不当,不仅不能增产,甚至会使作物受严重危害,给生产带来很大损失。

因此,了解各种微肥的性质及施肥技术对指导农业生产有着重要的意义。

一、锌肥锌肥又作基肥、种肥和根外追肥。

以硫酸锌和氯化锌应用最为普遍。

硫酸锌作基肥的通常用量为每公顷12kg,可以与生理酸性肥料混合施肥,但不要与磷肥混合,锌在土壤中不易移动。

浸种用的硫酸锌浓度为0.02-0.05%;根外追肥浓度为0.01-0.05%,玉米可用0.1%每公顷施750-900kg溶液。

果树缺锌,可在早春萌芽前一个月喷施5%硫酸锌溶液或将溶液注射到树干内。

发芽后可用3-4%的硫酸锌溶液涂刷一年生枝条1-2次。

锌肥配液时需要加入0.2%的熟石灰,以调节PH值,避免对作物的危害。

二、铁肥铁肥多用硫酸亚铁。

由于亚铁在土壤中很快转化成不溶性高价铁而失效,所以目前多采用喷施。

喷施浓度一般为0.75-1.0%,果树多在萌芽前喷施。

基肥选易于分解的有机肥料,并与铁盐混合施用,对防治缺铁症也有一定的作用。

果树缺铁较为常见,采用硫酸亚铁有机混合肥(1∶10-1∶20),每棵苹果树施25kg,可使70%以上的缺铁失绿症复原,并持效可达一年以上。

三、硼肥硼肥以硼砂和硼酸应用最为普遍,属水溶性速效硼肥,可作基肥、种肥、种子处理和根外追肥。

在土壤缺硼情况下,每公顷用量为1.5-3kg;根外喷施浓度一般为0.025-0.1%的硼酸溶液或0.05-0.2%的硼砂溶液,每公顷喷750-1125kg;一般用0.01-0.05%的浓度浸种6-12小时,种液比重为1∶1,也可在移植时用0.1-0.2%的溶液蘸秧根;拌种时每kg种子用0.4-1.0g硼酸或硼砂。

铁肥的特性及其施用技术

铁肥的特性及其施用技术

铁肥的特性及其施用技术铁是作物必需的营养元素。

铁也属于生命元素,同为人和动物所必需。

缺铁是石灰性土壤上作物生产的全球性问题,而铁的毒害作用则是酸性土壤土水稻生产的限制因素。

我国的石灰性和偏碱性土壤土的苹果、柑橘、梨树、杨树、柳树、牧草、花生、大豆等农作物都有缺铁症发生。

作物缺铁不一定是土壤缺铁造成,主要是那些严重影响铁有效性的因素,使铁呈无效态而难以被作物利用的缘故。

一、铁在植物营养中的生理作用铁主要以Fe2+的形态被植物吸收。

在植物体内的铁与柠檬酸和苹果酸等形成络合物在导管内运输,被运输到地上茎、叶各部位,并优先进入芽、幼叶等幼嫩部位。

但当运到某一部位后,很难再转移到其他部位。

因此,作物缺铁症状首先在幼嫩组织出现。

铁能形成螯合物如铁血红素。

铁在植物体内有价的变化,使铁在植物的营养代谢中行使多方面的生理功能。

1.铁促进叶绿素的形成铁虽不是叶绿素的成分,但在叶绿素的形成过程中,至少有三处需要铁起作用。

即乌头酸酶的激活,粪卟啉原酶的催化,原脱植基叶绿素的形成。

因此,铁是作物形成叶绿素不可缺少的元素。

2.铁是多种酶的成分或活化剂许多酶都合有铁,如过氧化氢酶、过氧化物酶、硝酸还原酶、亚硝酸还原酶、亚硫酸还原酶、固氮酶以及多种脱氢酶。

因此,铁与作物的光合作用、呼吸作用、硝酸还原和豆科作物的固氮作用都有密切关系。

3.铁能促进植物体内氧化还原作用铁是变价元素。

在植物体内高铁(Fe3+)与亚铁(Fe2+)可以相互转化,获得或释放一个电子,起氧化还原作用。

铁可与某些稳定的有机物结合,如有许多含铁蛋白,它们在电子传递及氧化还原反应中起极重要的作用。

细胞色素的铁络合物在光合电子传递链的多处起电子传递作用,在呼吸链中它以细胞色素氧化酶的形态参与电子传递链的末端反应,可见铁不仅呼吸作用不可缺少,而且还参与光合作用。

豆血红蛋白是铁卟啉与蛋白质的结合物,它是豆科植物固氮酶的防氧系统。

因为固氮酶遇氧就失活,所以豆血红蛋白在豆科植物固氮作用中起重要作用。

国家自然基金重金属污染项目名录.

国家自然基金重金属污染项目名录.

1.金属还原菌还原转化Cr(VI)的动力学模型及其界面反应机制负责人:刘同旭参与人:王向琴, 黄志尧, 童辉, 祝贞科, 吴伟坚金额:20万申请时间:2013学科代码:污染物迁移、转化、归趋动力学(D010901)项目批准号:41340018申请单位:广东省生态环境与土壤研究所研究类型:基础研究关键词:铬还原;动力学模型;金属还原菌;界面反应;2.土壤重金属污染与植物修复负责人:吴龙华金额:200万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41325003申请单位:中国科学院南京土壤研究所研究类型:基础研究关键词:植物修复;重金属;环境行为;修复机理;资源化处理3.矿区复垦土壤重金属光谱解析及迁移特征研究负责人:董霁红参与人:李永峰, 赵银娣, 闫庆武, 肖昕, 程伟, 张华, 刘振国, 朱琳, 许吉仁金额:80万申请时间:2013学科代码:矿山复垦与生态恢复(E042001)项目批准号:51374208申请单位:中国矿业大学研究类型:基础研究关键词:矿区复垦;重金属;光谱解析;迁移模拟;粮食安全4.激光诱导击穿土壤光谱增强方法与机理研究负责人:徐送宁参与人:宁日波, 秦艳利, 岱钦, 李倩, 刘晓云, 赵美星, 艾卓金额:70万申请时间:2013学科代码:新型光谱分析法与设备(F050701)项目批准号:61378042申请单位:沈阳理工大学研究类型:基础研究关键词:激光诱导击穿光谱;光谱增强;土壤污染;;5.城郊污灌区土壤-作物系统重金属来源及其迁移的同位素示踪研究—以开封市化肥河污灌区为例负责人:陈志凡参与人:耿文才, 殷小艳, 谢士稳, 段海静, 李一蒙, 刘德新, 陈彦芳金额:25万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41301336申请单位:河南大学研究类型:基础研究关键词:重金属污染;土壤-作物系统;稳定同位素组成;N元混合模型;城郊污灌区6.马缨丹对镉污染土壤的修复机理与技术研究负责人:凡玲参与人:王宇涛, 康园, 晏晓敏, 陈木娟, 梁振声, 李腾, 谢莹莹, 王捷金额:25万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41301334申请单位:华南师范大学研究类型:基础研究关键词:超累积植物;马缨丹;重金属;镉;根际微生物7.基于特异型细菌发光传感器的土壤重金属及PAHs共污染机制与有效性研究负责人:何伟参与人:尚广东, 梅艳珍, 杨腾, 吕立新, 刘付燕金额:25万申请时间:2013学科代码:污染物生物有效性与生态毒理(D010902)项目批准号:41301564申请单位:南京师范大学研究类型:基础研究关键词:微生物发光传感器;土壤;重金属;多环芳烃;8.褐煤基改性材料转化石灰性土壤重金属形态的机理和其对重金属时空变异的影响负责人:化党领参与人:王代长, 刘世亮, 张亚丽, 赵颖, 高巍, 刘芳, 赵丹, 张诗卉, 刘小宁金额:75万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41371311申请单位:河南农业大学研究类型:基础研究关键词:重金属;吸附解吸;迁移转化;时空变异;新型改良剂9.江西721铀矿区环境污染及其对人体健康风险研究负责人:黄德娟参与人:黄德超, 廖晓峰, 花榕, 余志坚, 金卫根, 李靖??, 王姜, 朱业安, 余月金额:52万申请时间:2013学科代码:区域环境质量综合评估(D011001)项目批准号:41361088申请单位:东华理工大学研究类型:基础研究关键词:江西721铀矿区;重金属污染;健康风险评价;环境暴露;流行病学研究10.矿山重金属污染土壤植物提取修复的渗漏风险及其地下水环境影响负责人:罗定贵参与人:黄雪夏, 张鸿郭, 潘文澜, 章仁, 莫华姝, 李茂金额:80万申请时间:2013学科代码:水文地质学(含地热地质学)(D0213)项目批准号:41372248申请单位:广州大学研究类型:基础研究关键词:植物提取;重金属;渗漏;地下水;矿山11.不同投入模式下的农田土壤重金属累积效应及其风险模拟负责人:芮玉奎参与人:张涛, 袁会敏, 起晓星, 袁承程, 刘朝旭, 桂新, 李旭光金额:75万申请时间:2013学科代码:污染物区域空间过程与生态风险(D010903)项目批准号:41371471申请单位:中国农业大学研究类型:基础研究关键词:农田土壤;重金属累积;土地利用方式;农户投入行为;环境风险12.重金属对硝化抑制剂DMPP土壤行为和微生物效应的影响负责人:史云峰参与人:赵牧秋, 宫平, 陈伟, 董欣欣, 杨立杰金额:26万申请时间:2013学科代码:土壤肥力与土壤养分循环(D010506)项目批准号:41301324申请单位:中国科学院沈阳应用生态研究所研究类型:基础研究关键词:重金属;硝化抑制剂;氨氧化微生物;;13.固定化基因工程菌强化挥发修复砷污染土壤及其机制负责人:孙国新参与人:保琼莉, 郭光霞, 贾炎, 王培培, 丁龙君, 张思宇, 周雪金额:75万申请时间:2013学科代码:污染物迁移、转化、归趋动力学(D010901)项目批准号:41371459申请单位:中国科学院生态环境研究中心研究类型:基础研究关键词:砷污染土壤;修复;基因工程菌;砷挥发;固定化14.基于模拟方法的城市土壤重金属污染风险评估及不确定性分析负责人:孙英君参与人:郭秋英, 丁宁, 王京卫, 马东岭金额:24万申请时间:2013学科代码:空间定位数据分析与应用(D010703)项目批准号:41301509申请单位:山东建筑大学研究类型:基础研究关键词:土壤;重金属;风险评估;模拟;不确定性15.水肥管理调控蚯蚓种群削减土壤重金属的生态过程与机理负责人:孙振钧参与人:李楠, 程文玲, 邵蕾, 许永利, 伍玉鹏, 张一, 毕艳孟, 吕丽媛, 李桐金额:75万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41371305申请单位:中国农业大学研究类型:基础研究关键词:重金属;生物富集;削减机理;原位修复;蚯蚓16.有机物对土壤重金属的长期稳定性评估及驱动的分子机制负责人:王辉参与人:李建刚, 吴俊侠, 任重, 刘平, 汪海燕, 聂荣金额:75万申请时间:2013学科代码:土壤质量与食物安全(D010508)项目批准号:41371319申请单位:中国科学院南京土壤研究所研究类型:基础研究关键词:土壤质量演变;有机物;重金属;长期稳定性;17.低Cd/Pb菜心品种根系细胞壁和木质部汁液特征研究负责人:吴启堂参与人:叶蕙, 许超, 马强, 王浩金额:75万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41371308申请单位:华南农业大学研究类型:基础研究关键词:镉;铅;生态毒理;迁移转化;18.改性纳米零价铁对污染土壤中重金属的稳定化效率和机制负责人:应蓉蓉参与人:单艳红, 龙涛, 万金忠, 周艳, 孟蝶, 丁浩然金额:25万申请时间:2013学科代码:土壤生物学(D010504)项目批准号:41301278申请单位:环境保护部南京环境科学研究所研究类型:基础研究关键词:改性纳米零价铁;稳定化;土壤;重金属;机制19.生物炭对矿区土壤中异化金属还原菌溶矿作用的影响机制负责人:张又弛参与人:万顺刚, 胡朝华, 唐晓达, 余真, 李会丹, 邵敬金额:25万申请时间:2013学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41301328申请单位:中国科学院城市环境研究所研究类型:基础研究关键词:生物炭;异化金属还原菌;金属还原运移;矿区土壤;20.盐渍化条件下污灌区土壤重金属的释放规律及其对水质安全影响的诊断研究负责人:郑向群参与人:师荣光, 郑顺安, 林大松, 刘书田, 郑宏艳, 武慧斌, 程韵韵, 翟巧钰金额:75万申请时间:2013学科代码:污染物迁移、转化、归趋动力学(D010901)项目批准号:41371463申请单位:农业部环境保护科研监测所研究类型:基础研究关键词:盐渍化;污灌区;土壤重金属;水质;释放行为21.基于太赫兹光谱的农田土壤主要重金属含量检测机理研究负责人:李斌参与人:Ning Wang, 张振伟, 赵勇, 左剑, 郭志明, 陈娜, 余菲金额:24万申请时间:2013学科代码:农业信息学(C130104)项目批准号:31301237申请单位:北京市农林科学院研究类型:基础研究关键词:重金属污染;太赫兹光谱;土壤;;22.毛竹林根际土壤重金属活化机制研究负责人:柳丹参与人:吴家森, 林琳, 李松, 姚桂华, 牛沙, 王战磊, 程礼泽金额:22万申请时间:2013学科代码:森林土壤学(C1606)项目批准号:31300520申请单位:浙江农林大学研究类型:基础研究关键词:森林土壤;重金属;植物修复;毛竹;根系分泌物23.拟南芥ZBP1基因调控镉胁迫响应的分子机理负责人:阳立波参与人:盛义保, 张陈明, 陈光朗, 孙成磊, 董万春, 韩娇金额:23万申请时间:2013学科代码:植物分子遗传(C060101)项目批准号:31300989申请单位:合肥工业大学研究类型:基础研究关键词:ZBP1基因;镉胁迫;拟南芥;;24.基于转录组测序研究的东南景天SaHMA3基因在镉解毒中的作用负责人:杨肖娥参与人:张敏, Md.Jahidul Islam Shohag, 张杰, 高峻, 陈宝, 张奕斌金额:80万申请时间:2013学科代码:植物营养生理(C150702)项目批准号:31372128申请单位:浙江大学研究类型:基础研究关键词:东南景天;SaHMA3基因;转录组测序;镉;解毒25.杨树在解除镉毒害过程中新靶基因的克隆与功能分析负责人:张帆参与人:万雪琴, 郑阳霞, 孙凌霞, 朱小琼, 郭亚林, 刘敏, 翟晶金额:22万申请时间:2013学科代码:树木抗逆生理学(C160502)项目批准号:31300514申请单位:四川农业大学研究类型:基础研究关键词:转录组测序;杂交;镉;氮;杨树26.模拟人体消化道内污染土壤重金属铅的形态转化与生物可利用性负责人:曹心德参与人:赵玲, 续晓云, 司马菁珂, 李维立, 丁振亮, 杨帆金额:85万申请时间:2013学科代码:土壤污染化学(B070203)项目批准号:21377081申请单位:上海交通大学研究类型:基础研究关键词:生物可利用性;污染土壤;体外胃肠模拟方法;铅;形态27.黑曲霉产生的胞外多聚物促进污染土壤中重金属异养微生物沥浸去除的作用及机理负责人:方迪参与人:崔春红, 徐峙晖, 毕文龙, 赵京, 崔雨琪, 程花金额:82万申请时间:2013学科代码:土壤污染控制化学(B070303)项目批准号:21377057申请单位:中国海洋大学研究类型:基础研究关键词:黑曲霉;微生物沥浸;胞外多聚物;土壤;重金属28.稻田生态系统中硫生物地球化学循环对汞形态和生物可利用性的影响及其机制负责人:高愈希参与人:李玉锋, 李柏, 赵甲亭, 李云云, 姜丹, 李晗君金额:82万申请时间:2013学科代码:污染物赋存形态和生物有效性(B070401)项目批准号:21377129申请单位:中国科学院高能物理研究所研究类型:基础研究关键词:汞;硫;形态;稻田;生物可利用性29.基于有机酸工业发酵液的土壤重金属淋洗去除体系研究与应用负责人:高云涛参与人:刘晓海, 熊华斌, 郑琰, 叶丽清, 刘萍金额:52万申请时间:2013学科代码:土壤污染控制化学(B070303)项目批准号:21367025申请单位:云南民族大学研究类型:基础研究关键词:土壤;重金属;有机酸;工业发酵液;淋洗31.生物炭对典型多元素污染土壤中重金属迁移能力的影响研究负责人:黄代宽参与人:陈凤, 邢军, 高庚申, 周思, 余志, 彭景权, 廖银锋, 刘永霞, 安裕敏金额:52万申请时间:2013学科代码:土壤污染控制化学(B070303)项目批准号:21367008申请单位:北京大学研究类型:基础研究关键词:土壤;生物炭;重金属;迁移性;32.珠江流域典型重金属超标农田土壤胁迫与有机养分转化的微生物学机制负责人:李永涛参与人:彭桂香, 蔡燕飞, 刘小锋, 蔺中, 陈昊金额:20万申请时间:2012学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41240007申请单位:华南农业大学研究类型:基础研究关键词:重金属;有机养分;珠江流域;氮循环;微生物33.本土植物与作物间作修复铅锌矿周边Cd、Pb污染农田的根际特征与机理负责人:李元参与人:祖艳群, 黄标, 强继业, 陈建军, 胡文友, 湛方栋, 高东, 王吉秀, 秦丽金额:200万申请时间:2012学科代码:资源与环境领域(L03)项目批准号:U1202236申请单位:云南农业大学研究类型:基础研究关键词:间作;修复;重金属污染;根际特征;机理34.重金属污染土壤修复负责人:仇荣亮参与人:仇荣亮金额:200万申请时间:2012学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41225004申请单位:中山大学研究类型:基础研究关键词:植物修复;植物提取;植物固定;化学修复;修复机理35.硫素对稻根表面铁锰胶膜形成及水稻吸收Cd和As有效性的影响负责人:王代长参与人:谢迎新, 刘世亮, 汪强, 饶伟, 田春丽, 唐冰培, 杨世杰, 李腾金额:75万申请时间:2012学科代码:污染物迁移、转化、归趋动力学(D010901)项目批准号:41271471申请单位:河南农业大学研究类型:基础研究关键词:硫素;水稻根系;铁锰胶膜;重金属镉和砷;生物有效性36.特征菌筛选及其协同远盲蚓活化土壤锌镉的生物化学机制负责人:张池参与人:戴军, 郭彦彪, 赵兰凤, 李晓敏, 周波, 许欢金额:26万申请时间:2012学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41201305申请单位:华南农业大学研究类型:基础研究关键词:土壤;重金属;远盲蚓;特征菌;活化机制37.重金属胁迫土壤的硝化过程及其氨氧化功能微生物响应机制负责人:卢维盛参与人:阮小蕾, 李晓敏, 卫泽斌, 蔺中, 张利珍, 黄学文金额:75万申请时间:2012学科代码:土壤生物学(D010504)项目批准号:41271266申请单位:华南农业大学研究类型:基础研究关键词:重金属;土壤氮循环;氨氧化细菌;胁迫响应机制;分子生物学38.流域土地利用与景观格局变化对土壤重金属的影响-以洋河流域为例负责人:罗维参与人:徐笠, 李秋爽, 倪坤, 贾军梅, 孔佩儒, 杜婷婷金额:75万申请时间:2012学科代码:污染物区域空间过程与生态风险(D010903)项目批准号:41271502申请单位:中国科学院生态环境研究中心研究类型:基础研究关键词:土壤污染;空间变异;景观生态毒理;重金属的有效性;区域土壤环境质量39.矿区重金属污染修复的地球化学特征及地微生物响应机制负责人:邢奕参与人:宋存义, 陈月芳, 郭幻, 蔡明敏, 司艳晓, 李济圣, 张闻涛, 胡为征, 赵凡金额:85万申请时间:2012学科代码:生物地球化学(D0308)项目批准号:41273091申请单位:北京科技大学研究类型:基础研究关键词:重金属污染;地球化学特征;污染模型;地微生物学;生态毒性响应机制40.稳定铅同位素研究典型城市景观条件下大气-土壤系统中重金属的扩散交换负责人:闭向阳参与人:李向东, 严森, 郭宇, 龚鹏, 韩志轩金额:69万申请时间:2012学科代码:环境地球化学(D0309)项目批准号:41273003申请单位:中国地质大学(武汉)研究类型:基础研究关键词:稳定铅同位素;重金属;土壤;大气;城市景观41.赤泥和铁氧化细菌对水稻吸收镉和根表铁膜形成的影响研究负责人:邹慧玲参与人:铁柏清, 邵继海, 刘孝利, 刘敏, 陈??/td>, 彭茂林, 马艳芳金额:25万申请时间:2012学科代码:污染物迁移、转化、归趋动力学(D010901)项目批准号:41201511申请单位:湖南农业大学研究类型:基础研究关键词:铁氧化细菌;赤泥;水稻;重金属;铁膜42.土壤电动力修复中柠檬酸工业废水对重金属的原位协同强化去除及机理研究负责人:顾莹莹参与人:安慧, 顾贵洲, 孔甜甜, 李进辉金额:25万申请时间:2012学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41201303申请单位:中国石油大学(华东)研究类型:基础研究关键词:柠檬酸工业废水;电动力修复;重金属;修复机理;迁移转化43.污灌区土壤盐渍化对汞的转化及释放特征的影响负责人:郑顺安参与人:郑向群, 徐亚平, 戴礼洪, 刘书田, 程韵韵, 瞿巧钰金额:25万申请时间:2012学科代码:环境地球化学(D0309)项目批准号:41203084申请单位:农业部环境保护科研监测所研究类型:基础研究关键词:污灌区;土壤盐渍化;汞;转化;释放44.土壤重金属污染相关中国跳虫模式物种筛选负责人:贾少波参与人:胡家会, 翟胜, 闫华超, 张菊, 苗秀莲, 王曰文, 赵岩, 王丽云, 张俊景金额:69万申请时间:2012学科代码:昆虫毒理学(C040505)项目批准号:31272383申请单位:聊城大学研究类型:基础研究关键词:跳虫;模式物种;筛选;土壤重金属污染;中国45.快速城市化地区LUCC对重金属迁移的影响机制负责人:孟飞参与人:史同广, 张志斌, 于明洋, 孙铸杰, 孔晓龙, 陈贝贝, 李煜杰, 张晓明, 刁习金额:55万申请时间:2012学科代码:遥感信息分析与应用(D010702)项目批准号:41271413申请单位:山东建筑大学研究类型:基础研究关键词:LUCC;重金属;影响机制;小清河流域;城市化47.畜禽粪便有机肥中重金属在农田土壤中的形态归趋及生物有效性演变机理负责人:苏德纯参与人:江荣风, 陈京生, 朱洪群, 黄高强, 于玲玲, 李洋, 高晓莎, 张涛, 杨海雪金额:75万申请时间:2012学科代码:污染物生物有效性与生态毒理(D010902)项目批准号:41271488申请单位:中国农业大学研究类型:基础研究关键词:重金属;土壤;形态转化;生物有效性;其它固体废弃物48.生物炭对水稻吸收重金属的阻控效应及生态机制负责人:林大松参与人:廉菲, 王慧, 梁学峰, 孙扬, 秦旭, 姚金刚, 郭文娟金额:24万申请时间:2012学科代码:污染生态学(C031001)项目批准号:31200397申请单位:农业部环境保护科研监测所研究类型:基础研究关键词:生物炭;重金属;根际;微界面过程;微生态学效应49.高羊茅铅富集关键基因的发掘与功能解析负责人:李惠英参与人:胡龙兴, 娄燕宏, 孙小艳, 罗宏基, 谢燕金额:25万申请时间:2012学科代码:观赏作物分子生物学(C150303)项目批准号:31201653申请单位:中国科学院武汉植物园研究类型:基础研究关键词:高羊茅;铅富集;基因克隆;分子机理50.土壤养分与重金属污染物的LIBS快速定量分析方法研究负责人:鲁翠萍参与人:宋良图, 胡海瀛, 汪六三, 方薇, 戴才萍, 贾秀芳金额:25万申请时间:2012学科代码:光谱技术(F0507)项目批准号:61205146申请单位:中国科学院合肥物质科学研究院研究类型:基础研究关键词:激光诱导击穿光谱;土壤养分;重金属污染物51.长江口滨海盐土中重金属的转化迁移规律及其环境效应负责人:高效江参与人:陈晓枫, 王利, 马超, 韩秀梅, 胡殊, 汉京超, 王超, 李明冉金额:80万申请时间:2012学科代码:污染物迁移、转化、归趋动力学(D010901)项目批准号:41271466申请单位:复旦大学研究类型:基础研究关键词:滨海盐土;重金属;转化;迁移;长江口52.喀斯特石漠化土壤及沉积物中典型重金属污染物源解析与蓄积机制负责人:蒋金平参与人:李晓勇, 魏建文, 张杏锋, 叶丽丽, 韦真周, 黄凯, 蔡刚刚金额:50万申请时间:2012学科代码:污染物区域空间过程与生态风险(D010903)项目批准号:41261098申请单位:桂林理工大学研究类型:基础研究关键词:石漠化土壤;沉积物;重金属;源解析;蓄积机制53.华南露天金属矿山土壤侵蚀特征及其对重金属迁移的驱动效应研究负责人:李俊杰参与人:廖义善, 刘庆, 吉冬青, 杨秀敏, 谢真越, 陈张丽金额:75万申请时间:2012学科代码:重大工程活动的影响(D011003)项目批准号:41271517申请单位:广东省生态环境与土壤研究所研究类型:基础研究关键词:露天矿;土壤侵蚀/堆积;重金属;示踪技术;环境核素54.土壤重金属对微生物及抗生素抗性基因分布的影响及其机制研究负责人:朱静媛参与人:杨阳, 程学敏, 李博, 段丽菊, 李仕群, 唐春宇金额:23万申请时间:2012学科代码:环境卫生(H2601)项目批准号:81202174申请单位:郑州大学研究类型:基础研究关键词:重金属;抗生素抗性基因;土壤;微生物;可移动基因单元55.利用大型土壤渗滤装置同步平行试验研究锑在我国典型土壤中的垂向迁移特征负责人:侯红参与人:余辉, 王慧芳, 姚娜, 许亚飞, 朱菲菲金额:70万申请时间:2012学科代码:土壤污染与修复(D010507)项目批准号:41271338申请单位:中国环境科学研究院研究类型:基础研究关键词:其它金属元素;迁移转化;吸附解吸;环境行为;生物有效性56.Zn/Cd超积累植物东南景天SaREFl耐镉功能的探索研究负责人:刘明英参与人:李江川, 杨晔, 宋红改, 邱文敏, 李翠云, 张静翊金额:23万申请时间:2012学科代码:树木抗逆生理学(C160502)项目批准号:31200465申请单位:中国林业科学研究院亚热带林业研究所研究类型:基础研究关键词:重金属超积累植物;重金属污染;镉抗性;植物修复;橡胶延伸因子57.城市绿地重金属与典型除草剂复合污染生态风险评估研究负责人:王美娥参与人:高婷, 傅慧敏, 刘文, 游娟, 吕斯丹金额:75万申请时间:2012学科代码:污染物区域空间过程与生态风险(D010903)项目批准号:41271503申请单位:中国科学院生态环境研究中心研究类型:基础研究关键词:城市绿地;重金属;除草剂;复合污染;整体生态风险评估58.可生物降解有机酸作用下污染土壤重金属的化学行为与污染土壤修复负责人:沈振国参与人:娄来清, 王桂萍, 许承宝, 杨丽, 江龙飞, 雷雯瑞金额:80万申请时间:2012学科代码:土壤污染控制化学(B070303)项目批准号:21277072申请单位:南京农业大学研究类型:基础研究关键词:可生物降解有机酸;重金属污染土壤;土壤修复;化学行为59.土壤矿物-有机物-微生物互作界面重金属的化学行为负责人:黄巧云参与人:陈浩, 陈雯莉, 蔡鹏, 薛爱芳, 戴珂, 吴华勇, 李明, 张骏清, 康凯丽金额:300万申请时间:2012学科代码:土壤化学(D010503)项目批准号:41230854申请单位:华中农业大学研究类型:基础研究关键词:重金属;胶体表面特性;吸附解吸;界面反应与过程;微生物60.土壤中铬进入食物链的微生物抑制和解毒作用基础研究负责人:王琳参与人:刘敏, 汪亚洲, 王今琦, 张辉, 王君, 刘专金额:65万申请时间:2012学科代码:环境卫生(H2601) 项目批准号:81273022申请单位:华中科技大学研究类型:基础研究关键词:铬的价态与形态;微生物修复;Cr(VI)优势还原菌群;土壤微宇宙61.超积累植物根-土壤界面锌镉耗竭动态及调控原理研究负责人:胡鹏杰参与人:袁程, 黄洁雪, 李柱, 程苗苗, 杨冰凡, 陈励科金额:26万申请时间:2012学科代码:土壤污染与修复(D010507) 项目批准号:41201300申请单位:中国科学院南京土壤研究所研究类型:基础研究关键词:植物修复;重金属;有效性;根土界面;动态62.基于城乡环境梯度的土壤重金属富集机制及源解析研究-以广州市为例负责人:谢志宜参与人:于群, 罗小玲, 冯良机, 万蕙金额:25万申请时间:2012学科代码:污染物区域空间过程与生态风险(D010903)项目批准号:41201540申请单位:广东省环境监测中心研究类型:基础研究关键词:城乡环境梯度;土壤重金属;富集机制;溯源分析63.灌溉水质对污染土壤中重金属迁移及再分配的影响机理负责人:孙慧敏参与人:殷宪强, 黄冬琳, 王红红, 焦彩强, 昝亚玲, 王浩金额:26万申请时间:2012学科代码:污染物的区域环境化学过程(B070602)项目批准号:21207106申请单位:西北农林科技大学研究类型:基础研究关键词:灌溉水质;胶体;重金属;迁移;再分配。

过磷酸钙在酸性土壤和石灰性土壤中的变化相同

过磷酸钙在酸性土壤和石灰性土壤中的变化相同

过磷酸钙在酸性土壤和石灰性土壤中的
变化相同
过磷酸钙在酸性土壤和石灰性土壤中的变化相同
过磷酸钙通常称为普通过磷酸钙,简称普钙,是我国常用的磷肥品种。

普通过磷酸钙的主要成分是磷酸一钙,并含有大量硫酸钙副成分和许多杂质。

过磷酸钙中有效磷的含量应为14%-18%。

此外,肥料中还含有40%-50%的硫酸钙和2%-4%的各种硫酸盐以及3.5%-5%游离酸,所以它是酸性肥料。

磷酸一钙能溶与水,易被作物吸收,是作物能直接吸收利用的水溶性磷肥。

过磷酸钙施人土壤后发生的变化因土壤类型不同而有差异。

在石灰性土壤中,过磷酸钙中的磷酸一钙能与土壤中的钙盐发生反应,并生成溶解度很小的各种磷酸钙盐,从而降低其有效性;而在酸性土壤中,磷酸根离子能与上壤中铁、铝离子或交换性铁、铝作用,生成磷酸铁、磷酸铝沉淀,也会降低磷肥的有效性。

在石灰性土壤和酸性土壤上施用水溶性过磷酸钙后所发生的变化
虽然不同,但它们的共同特点是,都能把作物可以吸收利用的速效性磷酸盐转化为作物不能吸收利用的难溶性磷酸盐,从而降低磷肥的肥效。

这个转化过程通常称为磷的化学固定(图)。

第1页共2页
第2页共2页。

浅析影响土壤铜铁锰锌钼有效性的因素

浅析影响土壤铜铁锰锌钼有效性的因素

浅析影响土壤铜铁锰锌钼有效性的因素作者:胡厚军等来源:《农业与技术》2014年第02期摘要:随着我国农业的快速发展,有机肥用量的减少,微量元素日益成为影响农业再发展的关键问题,本文分析了影响土壤中微量元素铁、锰、铜、锌有效性的因素,从而指导人们在实践中更经济有效地施用微肥,减少浪费造成的环境污染,使农业更好地持续健康发展。

关键词:微量元素;释释效应;颉颃作用;络合物;氧化—还原电位中图分类号:S153.6 文献标识码:A引言据世界营养卫生组织调查数据显示,我国人口中的微量元素缺乏情况相当严重,合理使用微量元素肥料,既可提高作物产量与品质,也可以达到增加人畜营养的目的,合理改善膳食营养结构,注重微量元素营养调控已成为现代高效集约化农业生产中必不可少的技术措施之一。

1 影响土壤铁有效性的因素土壤全铁含量大多在2%以上,远远高于作物对铁的需要量,植物缺铁往往是由于土壤中铁的有效性低所致。

土壤中铁的有效性受多种因素影响,它包括植物本身的因素及土壤环境条件等。

主要因素是土壤环境条件。

包括以下几方面。

1.1 土壤pH在土壤中铁的溶解度与土壤pH有密切关系,土壤越偏碱,铁与土壤中负离子结合得越牢固,铁的溶解度也越低。

实验表明,pH每降低1个单位,铁的溶解度大约增高1000倍。

石灰性土壤易发生缺铁的主要因素就是pH高,使铁水解沉淀。

即使低价铁转化高价铁,还会使络合态铁的稳定性降低以及影响植物的适应性反应等。

土壤环境的酸化是根系产生适应性反应的先决条件,无论是质膜上的还原酶,或是还原性物质对铁的还原及铁络合物在根表的分离,都高度依赖于pH条件。

1.2 重碳酸盐除影响土壤pH外,还妨碍铁在植物体内的运输,过量的重碳酸盐会导致植物生理失调,使铁在植物体内失活。

其原因可能是使植株的细胞质碱化而引起铁的固定。

1.3 土壤湿度,通气性及氧化还原电位土壤含水量高或通气不良,使土壤还原性增强,这通常使土壤中可溶性铁增加,但在石灰性土壤中,土壤湿度过高或通气不良反而诱导作物缺铁失绿症,随土壤湿度降低失绿症或可减轻或消失,因石灰性土壤存在如下反应:湿度增大使气体交换受阻,导致重碳酸盐积累。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

( CF,ef d o e t i r n up aei n Fe O4 nc la e u ol r n e t ae yu i gs i ic b — s l ma ei n friz )a d s lh t r ( S )i ac ro ssi weeiv si tdb sn l n u a — r le o g o
Absr c :Th r n ta so m a i .t i fe t n s i f c o s a r v ia lt f c ta t e io r n f r ton here f c s o l a t r nd ion a a lbi y o omp un r n fr i z r o i o2
( 1中 国 农 业 大 学 资 源 与 环 境 学 院 ,北 京 10 9 ; 0 0 4 2河 北 农 业 大 学 资 源 与 环 境 科 学 学 院 ,河 北 保 定 0 1 0 ) 7 0 1
摘 要 : 过 土 培 试 验 的 方 法 , 究 了 复 混 铁 肥 、 酸 亚 铁 两 种 肥 料 在 石 灰 性 土 壤 中 的 形 态 转 化 、 土 壤 因 子 的 调 控 通 研 硫 对
o de b n n r n a e t e m an p o i e fa a lbl r n i ac r ou i.I dd to xi — i di g io r h i r v d r o v i e io n c la e ss l n a ii n,s i o g ni te n a o o l r a c ma t ra d p v l e r l t d cos l t h r n f m a i fion i ac r o s s i. H a u ea e l ey wih t e ta sor t on o r n c la e u l o Ke r :c mp n r n f riie ;c la e s s i;io om s v i bl r n y wo ds o ou d io e tlz r ac r ou l r n f o ;a a l e io a
to e h d.Th e u t nd c t d t tc m p un r n f r i z rc ul mp o e hediti to n a a lb e io in m t o e r s ls i ia e ha o o d io e tl e o d i r v d t srbu i n i v i l r n i a f ms or ,ha ng vi mo e p we f la iiy i e l tn i f c o s Tr a me wih CF o a n d ti n y mo e r o ru b lt n r gu a i g s l a t r . o e t nt t c nt i e s rki gl r
作 用 及 在 有 效 性 上 的差 异 。结 果 表 明 , 硫 酸 亚 铁 相 比 , 混 铁 肥 具 有 更 强 的 调 控 土 壤 因 子 的 能 力 , 提 高 了 铁 在 与 复 并 有 效 和 较 有 效 形 态 中 的 分 配 , 著 增 加 了 有 效 铁 的 供 给 。结 果 也 表 明 , 换 态 铁 、 酸 盐 结 合 态 铁 和 氧 化 锰 结 合 态 显 交 碳 铁 是 石 灰 性 土 壤 中有 效 铁 的主 要 供 给 形 态 。 土 壤 p 值 、 机 质 与 土 壤 铁 动 态 密 切 相 关 。 H 有
维普资讯
植 物 营 养 与 肥 料 学 报 2 0 , ( ) 3 4~3 8 0 2 8 3 :4 4
Pl n a t Nutii nd Fe tlz r S in e rton a riie ce c
石 灰 性 土 壤 中铁 肥 的形 态 转 化 及 其供 铁 机 理 研 究
关 键 词 : 混 铁 肥 ; 灰 性 土 壤 ;铁 形 态 ; 效 铁 复 石 有 中 图 分 类 号 : 13 7 S 4 . 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 85 5 2 0 ) 3 0 4 — 5 1 0 — 0 x( 0 2 0 —3 4 0
St dy o he t a f r a i n a d i o o i i n m e ha i m f i o e tlz r u n t r ns o m to n r n pr v s o c n s o r n f r ii e s i h a c r o s s i n t e c la e u o l
LI W e k ,D U a —e 2 LI U n— e Lin f ng U Don — h n gce

( ol eo e u c n n i .S i ,C i aAg i.Un v ,B O n 0 0 4,C i a; 1C l g f r o re d e v r c . h n rc e s a i . e ig10 9 hn 2 C l g su c a d e vr S i ,HP Ag i.Un v a d n 7 0 1,C ia) l e r o r n n i . c. o e o e f e 6 rc i .B o i g 0 1 0 hn
a albl r n t a SO4.T h e uls as o nt d o h t e ha ge bl r n, c r o t — o d io nd M n v ia eio h n Fe e r s t l p i e utt a xc n a e io o a b na e b un r n a —
相关文档
最新文档