不同粒径腐殖酸颗粒对土壤有效态镉的影响
不同降镉处理对水稻土酸碱缓冲能力和有效镉含量的影响

不同降镉处理对水稻土酸碱缓冲能力和有效镉含量的影响水稻是世界上最重要的粮食作物之一,在许多国家的人类饮食中占据着重要地位。
由于土壤中镉的污染,水稻中的镉含量逐渐上升,对人类健康造成了严重威胁。
如何有效降低水稻中的镉含量成为了当前研究的热点之一。
土壤中的镉主要来源于工业污染、农业生产和城市生活等方面,其中农业生产是主要的来源之一。
针对农田土壤中的镉污染,采取不同的降镉处理方法是非常关键的。
目前,广泛使用的降镉处理方法包括土壤修复、施用可抑制镉吸收的物质和栽培耐镉水稻品种等。
而这些降镉处理方法对水稻土壤酸碱缓冲能力和有效镉含量有着不同的影响。
土壤酸碱缓冲能力是土壤维持一定pH值的能力,pH值对土壤中镉的形态和活性有着重要的影响。
不同的降镉处理方法可能会改变土壤的酸碱性,进而影响土壤中镉的形态和有效性。
研究不同降镉处理方法对水稻土壤酸碱缓冲能力的影响对于了解其降镉机制具有重要意义。
在本研究中,我们选择了土壤修复、施用抑制镉吸收物质和栽培耐镉水稻品种这三种广泛使用的降镉处理方法,分别研究了它们对水稻土壤酸碱缓冲能力和有效镉含量的影响。
我们采集了不同镉污染水稻田的土壤样品,并进行了前期处理,使得每组土壤在处理前的镉含量相似。
然后,我们根据前期研究的资料,制定了三种降镉处理方法的具体操作方案,并开展了实验研究。
土壤修复方面,我们使用了生物修复和化学修复两种方法,分别加入了效用微生物和氧化亚铁等修复剂。
施用抑制镉吸收物质方面,我们选择了磷酸盐和有机物质两种常见的抑制剂,并进行了不同比例的施用实验。
栽培耐镉水稻品种方面,我们选取了目前市场上广泛种植的两个耐镉品种进行了栽培实验。
在实验研究的过程中,我们重点观察了水稻土壤的pH值、土壤中镉的形态和有效性,以及水稻种子和水稻茎叶中的镉含量。
结果显示,不同降镉处理方法对水稻土壤酸碱缓冲能力和有效镉含量有显著的影响。
土壤修复可以显著提高水稻土壤的酸碱缓冲能力,使得土壤的pH值更加稳定,在一定程度上可以减少镉的植物可利用态。
腐殖酸对肥料和土壤的增效改良作用

腐殖酸对肥料和土壤的增效改良作用腐植酸对肥料和土壤的增效改良作用一、对氮肥的增效作用氮肥多以碳酸和尿素为主,铵态氮性质不稳定,极易挥发,与腐植酸肥料混合后,因腐植酸含有羧基、酚羧基等官能团,有较强的离子交换能力和吸附能力,可以减少铵态氮的损失。
尿素是酰胺态氮肥,所含氮素需经尿素细菌分泌的尿酶分解转化为碳酸铵后才能被植物吸收。
如果把尿素施入石灰质土壤中,尿素分解产生的碳铵也会因碱性造成挥发损失,这是尿素肥料氮利用率不高的原因之一。
在尿素中添加腐植酸,对尿素有明显的增效作用。
一是仰制尿酶的活动,减缓尿素分解,减少挥发;二是腐植酸可与尿素生成络合物,逐渐分解释放氮素,是尿素的肥效延长,同时腐植酸的生物活性可促进植物根系发育和体内氮素代谢,促进氮的吸收。
二、对磷肥的增效作用速效磷肥施入土壤,可溶性磷很容易被土壤固定,在酸性土壤中,磷主要被游离的铁铝离子固定;在石灰性土壤中,磷主要被钙固定,结果使速效磷转化为迟效磷甚至无效磷,当季磷利用率只有10-20%。
增施腐植酸类肥料后,能仰制土壤对水溶性磷的固定,减缓速效磷向迟效、无效态转化,浆解的硝基腐植酸增加磷在土壤中的移动距离,促使根系对磷的吸收。
三、对钾肥的增效作用腐植酸含有官能团可以吸收储存钾离子,既可防止其在沙土及淋溶性土壤中随水流失,又可防止粘性土壤的钾的固定。
腐植酸的某些部分为黄腐酸等低分子腐植酸,对含钾硅酸盐、钾长石等矿物有溶蚀作用,可以使其缓慢分解,增加钾的释放量,提高速效钾的含量。
四、对微肥的增效作用土壤中有相当数量的微量元素储备,但可被植物吸收的有效部分太少。
腐植酸与难溶性的微量元素可以发生络合反应,生成溶解性好、易被植物吸收的腐植酸微量元素络合物,有利于根部吸收或叶面吸收,促进植物将吸收的微量元素从根部向地上部分转移,从部分叶片向其他叶片扩散。
五、腐植酸对土壤的间接作用1、物理作用1) 改善土壤结构2) 防止土壤裂化和土壤被侵蚀。
3) 增加土壤持水量,提高抗旱能力4) 使土壤颜色变暗,有利于太阳能量的吸收2、化学作用1) 调节土壤的PH值。
腐殖酸对钴、镉作用的研究

腐殖酸对钻、镉作用的研究吕福荣,刘艳(大连大学化学与化学工程系,辽宁大连)摘要:本文釆用碱溶酸沉法提取土壤中的腐殖酸,研究对co2\ Cd”的吸附作用机理.结果表明:最佳pH范8*6-7,吸附过程属于放热过程.用该种腐殖酸样品吸附Co"服从Langmuir^Freudlkh吸附等温模型,191. 35匸451的饱和吸附量为12.51、9.52、8.30mg/£吸附Ctf ♦在也匸35 P时服从Langmuir和FreundMi®附等温模型,饱和吸附量为33,90. 33.43mg/g,但在45匸时主要服从Fteundlich吸附等温模型.腐殖酸对Co".Cd2+的吸附是通过两级络合反应形成配合物的方式结合.美鐘词:腐殖酸;钻;镉;吸附腐殖质作为广泛存在于自然界中生物化学稳定性很高的天然高分子有机物,一般约占土壊有机物总>50% -90%,它具有表面积大,结构复杂,带有多种活性官能团(如:-COOH, -OH等),能够与金属离子发生很强的络合和结合作用,从而影响了它们在环境中的形态、迁移、转化和生物可得性及毒性.近年来国内外许多环境化学工作者开展了河、湖、煤炭中腐殖质及其对重金属相互作用的研究”句,而对土壤腐殖酸与重金属相互作用及它们间的稳定性研究较少.本文采用从上壤中提取的腐殖酸,研究pH值、时间、浓度、温度等因素对腐殖酸吸附重金属Cof Cd,+的影响,探讨了吸附机理及它们之间作用的稳定性.1实验部分1.1实验仪器与试剂HG-3控温磁力搅拌器;pHS-3C酸度计;8。
-2台式低速离心机;恒温水浴;AA-6800 原子吸收分光光度计;IR-550红外光谱仪;SHZ-B循环水式多用真空泵;FA2004电子天平.氢氧化钠、盐酸、氢氟酸为分析纯,钻、镉标准溶液采用其硝酸盐经硝酸溶解后制备. 1.2測定方法钻离子,镉离子的测定采用原子吸收的方法E.1.3实验步骤1.3.1腐殖酸的提取釆土样,风干、研磨后过0.9mm筛.过筛后土样按水:土为10:1比例加0.2mol/L.盐酸溶液搅拌,静置,分离.向沉淀物中加入0.5mol/L氢氧化钠溶液,提取腐殖酸.粗腐殖酸样品用1 :1的浓HQ/48% HF洗涤以降低残余无机物的含量.在低于40 P下真空干燥,最终得到黑色腐殖酸颗粒,以下简称"HA”,用红外光谱仪检测其结构.1.3.2腐殖酸吸附钻离子、镉离子试验研究各取50ml、20mg/l的Co*、GF+标准溶液,调节不同的pH值,分别加人0.1 gHA, 搅#30 min后过滤,测定滤液中残余C Q2+、Cd,+的浓度,确定最佳pH范围.在最佳pH 范围内,改变搅拌时间和静置时间,确定吸附平衡时间.改变Co2+. Cd"的标准溶液的起始浓度,在上述最佳条件下,绘制不同温度时HA.对Co奸、ar的吸附等温线.2实验结果与讨论2.1pH的影响从图1和图2可以看出:Cb i+, Cd2+的吸附量随pH的增高而增大.原因可能是随若pH变化,HA的组成分子的团聚和分散状况发生变化,而HA的活性深受其影响I".在高pH值时,HA会形成具有外表面和内表面的海绵结构.使Co*、Ctf+的可占据表面积增大,引起它们在HA上的吸附量增加.同时可看出,在pH6~7之间吸附量变化较小,可通过计算证明此时Co2+, GP的形态仍以离子形式存在,无氢氧化物沉淀产生,基于此原因以及HA在高pH时溶解较多,因此选择实验条件为pH值6~7之间.2.2时间的影响在20.0 t T,各取0.100gHA分别加入50ml、20mg/l的Co*、Cd"标准溶液中,搅拌不同时间测定以?+、Cd"的残余浓度,计算吸附量,用图3表示.由图可见,在液固刚开始接触的5min内吸附量很快增大,随后增大的速度很快减慢,Co2+, Cd"在40min后吸附量几乎不再增加,基本达到平衡.在上述条件下搅拌40mm,静置10h,分析静置过程中Co"、QP+的浓度变化’结果表明:静置前后的吸附量仍能基本维持不变,说明HA与Co2+. Cd2*的作用是很稳定的.I pH与Co"吸附貴的关系图2 pH与吸附量的关系时间(min)S3时冋与Co”、Ctf+®附量的关系l:Co 2 :Cd23不同温度的吸附等温线在不同温度下,腐殖酸的加入量为。
腐植酸在土壤与肥料中的应用

腐植酸在土壤与肥料中的应用腐植酸是一种存在于土壤和肥料中的重要有机物质。
它是通过植物和动物遗体的分解过程中形成的,主要由多种有机化合物、蛋白质和碳水化合物组成。
腐植酸在土壤与肥料中的应用十分广泛,对于改善土壤质量、提高土壤肥力、促进植物生长和增加农产品产量具有重要作用。
腐植酸在土壤中起到了改善土壤质量的作用。
腐植酸与土壤中的粘土颗粒结合,形成团粒结构,有利于土壤的保水性和透气性。
腐植酸还可以改善土壤的斥水性,防止土壤发生硬结和板结现象,增加土壤的通气性和渗透性。
腐植酸还能够吸附和固定土壤中的重金属离子,减少其对植物的毒害作用。
腐植酸的应用可以提高土壤质量,增加土地的可利用性。
腐植酸在肥料中的应用可以增加肥料的有效性和利用率。
腐植酸具有螯合和交换离子的能力,可以与肥料中的阳离子形成络合物,提高肥料中的可溶性。
腐植酸还能够保护肥料中的养分不被损失和流失,减少肥料的损耗。
研究表明,将腐植酸与化肥混合应用可以显著提高化肥的利用率和肥效,减少化肥对环境的污染。
腐植酸还可以促进植物的生长和发育。
腐植酸可以调节土壤中的pH值,使其更适宜植物的生长。
腐植酸中含有丰富的营养元素,可以提供植物生长所需的氮、磷、钾等养分。
腐植酸还可以激活植物体内的代谢酶,促进植物的新陈代谢和养分吸收,增强植物的抗逆能力和生长能力。
研究表明,适量添加腐植酸可以显著提高植物的生长速度、根系发育和产量。
腐植酸在土壤与肥料中的应用具有重要的意义。
它可以改善土壤质量,增加土壤的肥力和可利用性;提高肥料的利用率和效益,减少肥料的损失和污染;促进植物的生长和发育,增加产量和品质。
合理利用腐植酸是实现农业可持续发展和粮食安全的重要途径之一。
腐植酸对防治土壤重金属污染的作用

腐植酸对防治土壤重金属污染的作用土壤是人类不可缺少的、不可再生的自然资源,是人类赖以生存的物质基础。
土壤具有支持植物生长的生产能力,同时还具有同化和代谢外界进入如土壤物质的能力,具有承载一定污染负荷的环境容量。
所以,土壤也常被用于保护环境的净化剂。
当污染物超过土壤的消纳容量,就会产生土壤污染,引发食品安全问题。
对重金属污染,国内外采取施用石灰、磷酸盐、锌氧化物、磷矿粉、有机肥、EDTA鳌合剂等土壤改良剂,使重金属以碳酸盐、磷酸盐等形态沉淀,或被鳌合剂络合吸附,使其活性降低,减少或避免重金属对农产品的污染,收到很好的效果。
另外,采用种植结构调整是减少重金属对食品污染的一条有效易行农业技术措施。
将重金属污染地块安排种植非食用的花卉、林业苗本、绿化草坪作物,以及抗重金属污染禾木科作物和品种。
试验研究表明,采用具有多种特有功能的腐植酸类肥料、腐植酸类土壤改良剂与上述防治重金属污染措施相结合,是廉价而有效的综合性防治方法。
1高分子碱性腐植酸盐具有络合固定重金属,降低重金属活性的作用腐植酸含有竣基、酚经基和醒基等活性功能团,具有亲水性、吸附性、离子交换性、络合性、氧化还原性和生物活性。
腐植酸施人土壤中可与水溶态、吸附态的生物有效性重金属离子发生吸附、离子交换、氧化还原、络合螯合等各种化学反应,使重金属离子被络合和鳌合固定或吸附固定,降低重金属离子生物有效性,减少植物吸收量。
大量试验资料证明,施用石灰、氧化锌、磷灰石等土壤改良剂提高土壤pH值,可使重金属以碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐形态沉淀,降低生物有效性。
石灰等改良剂与腐植酸及有机肥配合施用,因石灰可促进腐植酸对重金属的络合鳌合作用,提高了防治重金属污染的效果。
如许正一等对台湾北部受铜、锌污染的水稻土修复研究试验证明,当氧化钙与绿肥、磷灰石和腐植酸组合施用时,提高了铜、锌的固定效果,使其生物有效性浓度降低。
赖鸿裕等(2004)在应用石灰、氧化锌和堆肥对福污染土壤修复研究时,使土壤pH值由5.4提升为7.5,从试验结果看石灰与堆肥配施固定镉效果也优于石灰单施,镉在小麦籽粒中含量达到了台湾的卫生标准。
腐殖酸对土壤中Cd形态的影响及利用研究

Soil/ Water 1 :10 1 :15 1 :15
Condition 25 ℃恒温振荡 2h ,6 千/ 转离心 10 分提取 96 ℃恒温水浴振荡 5h ,6 千/ 转离心 10 分提取 a. 85 ℃水浴蒸干 ,冷却
b. 25 ℃恒温振荡 2h ,6 千/ 转离心 10 分提取
含量变化都存在着明显的影响作用 。其中有机结合
第 33 卷第 2002 年 6
3期 月
土 壤 通 报
Chinese Journal of Soil Science
Vol. 33 ,No. 3
J un. ,2002
腐殖酸对土壤中 Cd 形态的影响及利用研究
王 晶1 ,张旭东1 ,李 彬2 ,郭书海3 ,王 新3
(11 中科院沈阳应用生态所开放室 ,辽宁 沈阳 110015 ;21 沈阳农业大学 ,辽宁 沈阳 110161 ; 31 中科院沈阳应用生态所污染室 ,辽宁 沈阳 110016)
ห้องสมุดไป่ตู้
摘 要 :目前就腐殖酸对土壤重金属形态影响的研究较少 ,为此本文讨论了腐殖酸及其数量在棕壤上对 Cd 的赋存形 态的影响作用 。研究表明 :随腐殖酸投入比的加大 ,可溶态 Cd 含量明显下降 ,有机态 Cd 恰反之 ,铁铝 (锰) 氧化态 Cd 与有 机态 Cd 雷同 ;腐殖酸对可溶态 Cd 分配比率最高 ,达 19~73 % ,分别是有机态 Cd 和铁铝 (锰) 氧化态 Cd 的 4. 2~5. 5 倍和 1. 6~3. 8 倍 。结果说明腐殖酸在棕壤上有明显降低有害的活性 Cd 之净化功能 ,其作用机制在于腐殖酸具备的络合 (螯合) 能力和胶体特性 。研究确认腐殖酸不失为一重金属污染土壤修复的优选材料 。
上述研究结果已明确说明了腐殖酸对土壤中各 形态 Cd 是有影响的 ,作者认为其作用机制与腐殖酸 自身的化学和胶体特性等是息息相关的 。 2. 2. 1 腐殖酸络 (螯) 合能力的作用 在腐殖物质 中 ,通常存在着许多重要的络合官能团和螯合基团 , 其中 络 合 官 能 团 有 : 羧 基 ( CO2 H ) 、酚 羟 基 ( OH ) 、羰基 ( C O ) 、和氨基 ( N H2 ) ,螯 合基团有 : 烯醇基 ( O - ) 、氨基 ( N H2 ) 、偶氮 基 ( N N ) 、羧 基 ( COO- ) 、醚 基 ( O )、羰 基 ( C O )、磺 酸 基
腐殖酸对土壤中重金属活性和植物有效性的影响
腐殖酸对土壤中重金属活性和植物有效性的影响王成贤【摘要】The problems of soils contaminated by heavy metals are widespread in our country.Heavy metals environmental behavior is always a hot topic.Humic acid is an important part of soil organic matters, it has important effect on environmental behavior of heavy metals in soil.Starting with components and structural features of humic acid, mobility, species and phytoavailability of heavy metals were reviewed, and the influence machine was discussed.%土壤遭受重金属污染的状况在我国非常普遍。
重金属在土壤中的环境行为,特别是其活性和植物有效性一直是学术界研究的热点。
腐殖酸也是土壤有机质的重要组成部分,因其特殊的结构和性质,势必会对土壤中重金属的环境行为产生重要的影响。
本文从腐殖酸的组分和结构特点入手,对腐殖酸对土壤中重金属的迁移性、形态变化、植物有效性等方面的影响进行了综述,并对其影响机制进行了探讨。
【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】3页(P38-40)【关键词】重金属;腐殖酸;植物有效性;土壤【作者】王成贤【作者单位】嘉兴学院南湖学院,浙江嘉兴 314001【正文语种】中文【中图分类】X53近年来,由于各种工农业活动的影响,环境中的重金属污染急速增加,其中土壤的重金属污染更为严重。
不同腐植酸特性比较及其对土壤与作物的影响
( 1 . 农业部规划设计研究 院 , 农业部农业废弃物能源化利用重点实验室 , 北京 1 0 0 1 2 5 ; 2 . 中国环境管理干部学院环境科 学系 , 河北 秦 皇岛 0 6 6 0 0 4 ; 3 . 中国农业大学资 源与环境学 院 , 北京 1 0 0 1 9 3 ; 4 . 浙江大学环境 与资源学 院 , 杭州 3 1 0 0 2 7 ; 5 . 北京嘉博文生物科技有 限公 司, 北京 1 0 0 0 8 5 ) 摘 要: 以矿物腐植酸和生物腐植 酸为研究对象 , 比较二者 之间 的性状差异 , 同时结合不 同施 入方式 , 阐述其
分别显著提高油菜干物质重 9 . 4 3 %和 1 6 . 3 8 %, 与施用相 同量 的有机肥相 比 , 施用腐植酸处理 对作物产 品及养
分含量 的效果更好 。相 比矿物腐植酸 , 生物腐植酸具有原料 获取容易 、 可再生 等特性 , 在农业生产 、 土壤 改 良
等方 面具有较 为广 阔的应用前景 。
关键词 : 矿物腐 植酸 ; 生物腐植酸 ; 有机废弃物 ; 特征分析
d o i : 1 0 . 1 3 3 0 4 / j . n y k j d b . 2 0 1 4 . 4 7 4
中图分类 号: ¥ 1 4 3 . 1 ; ¥ 1 5 5 . 2
文献标识码 : A
文章编 号 : 1 0 0 8 - 0 8 6 4 ( 2 0 1 5 ) 0 2 . 0 l 1 8 O 8
中国农业科技导报 , 2 0 1 5 ,1 7 ( 2 ) : 1 1 8 - 1 2 5
J o u r n a l o f Ag ic r u l t u r l a S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
腐殖酸营养液对镉胁迫下树仔菜幼苗生理生化特性及重金属积累的影响
中国瓜菜2023,36(12):120-128收稿日期:2023-03-31;修回日期:2023-10-23基金项目:海南省自然科学基金(320QN301);海南省热带果蔬产品质量安全重点实验室开放课题(KFKT2021001)作者简介:范琼,女,副研究员,主要从事农产品质量安全研究。
E-mail :***************通信作者:赵敏,女,副研究员,主要从事土壤改良和产地环境控制技术研究。
E-mail :***************腐殖酸营养液对镉胁迫下树仔菜幼苗生理生化特性及重金属积累的影响范琼,酒元达,叶海辉,冯剑,邹冬梅,苏初连,赵敏(中国热带农业科学院分析测试中心·海南省热带果蔬产品质量安全重点实验室·农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室海口571101)摘要:为探讨镉(Cd )胁迫下腐殖酸营养液对树仔菜幼苗生理生化特性及重金属积累的影响,对不同Cd 浓度(0、15、25、45mg·kg -1)胁迫下施用腐殖酸营养液(AF )和不施用腐殖酸营养液(CK )的树仔菜幼苗进行盆栽试验。
结果表明,与CK 相比,AF 处理可有效提高树仔菜总生物量、叶面积和叶片数。
在Cd 浓度为45mg·kg -1时,AF 处理促进了树仔菜叶片和根部对Cd 的吸收以及叶片对Zn 的富集,分别显著增加了134.7%、39.0%和36.9%,叶片和根部MDA 含量分别显著增加了7.0%和19.6%。
AF 处理能有效提升抗氧化酶活性,在没有Cd 胁迫时,AF 处理的树仔菜根部和叶片POD 活性、叶片SOD 活性分别显著高于CK 187.6%、35.1%和20.6%,且随着Cd 浓度增加,AF 处理根部的CAT 和SOD 活性均呈升高趋势。
综上,腐殖酸营养液促进了高Cd 胁迫下树仔菜对Cd 的吸收,但是树仔菜生长发育情况却没有受到影响,主要是由于抗氧化酶保护系统缓解了脂膜过氧化伤害,增强了树仔菜的耐Cd 能力。
不同降镉处理对水稻土酸碱缓冲能力和有效镉含量的影响
不同降镉处理对水稻土酸碱缓冲能力和有效镉含量的影响引言镉是一种对人体健康有害的重金属,长期摄入会导致各种健康问题,因此对土壤中镉的污染成为了人们关注的焦点。
水稻是世界上最重要的粮食作物之一,但是水稻对土壤中镉的吸收能力较强,因此水稻土壤中的镉含量是一个需要重点关注的问题。
在现实生产中,降低水稻土壤中的镉含量是非常重要的。
我们需要研究不同降镉处理对水稻土壤的影响,特别是对土壤的酸碱缓冲能力和有效镉含量的影响。
本文通过对不同降镉处理条件下水稻土壤的酸碱缓冲能力和有效镉含量进行研究,旨在为减少水稻土壤镉污染提供理论依据和科学参考。
1. 不同降镉处理条件对水稻土壤酸碱缓冲能力的影响酸碱缓冲能力是土壤的一个重要性质,它反映了土壤对外界酸碱物质的抵抗能力,也是土壤维持稳定酸碱性的重要因素。
为了研究不同降镉处理条件对水稻土壤酸碱缓冲能力的影响,我们设计了以下实验方案:实验方案对水稻土壤进行不同处理,包括添加有机质、施加石灰、改变灌溉水质等,然后测定土壤的pH值、土壤碱解氮含量、土壤酸度等指标,以评价不同处理条件对水稻土壤酸碱缓冲能力的影响。
实验结果经过实验测定得知,不同降镉处理条件对水稻土壤酸碱缓冲能力有着不同程度的影响。
在添加有机质和施加石灰的处理条件下,水稻土壤的酸碱缓冲能力得到了一定程度的提高,土壤的pH值有所提高,土壤碱解氮含量也有所增加,这表明这些处理条件能够增强水稻土壤的抵抗外界酸碱物质的能力。
而在改变灌溉水质的处理条件下,水稻土壤的酸碱缓冲能力反而下降了,土壤的pH值有所降低,土壤酸度也有所增加,这表明这种处理条件对水稻土壤的酸碱缓冲能力产生了负面影响。
2. 不同降镉处理条件对水稻土壤有效镉含量的影响水稻土壤中的有效镉含量是导致水稻镉含量升高的主要原因之一,因此了解不同降镉处理条件对水稻土壤有效镉含量的影响至关重要。
为了研究不同降镉处理条件对水稻土壤有效镉含量的影响,我们设计了以下实验方案:分析讨论通过实验结果的分析讨论,我们可以得出结论:在不同降镉处理条件下,水稻土壤的有效镉含量受到了不同程度的影响。
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腐殖酸滤渣显著( P < 0������ 05) 降低了土壤 pH 和有效态 Cd 含量ꎬ而相应的腐殖酸溶液活化了土壤 Cdꎮ 研磨处
理后ꎬ腐殖酸残渣的比表面积和羧基基团含量增加ꎬ而腐殖酸溶液中酚羟基基团含量增加ꎮ 经研磨处理ꎬ减
小腐殖酸粒径ꎬ可提高腐殖酸溶解率ꎬ从而可分别强化腐殖酸可溶性组分和残渣组分对土壤 Cd 的活化和钝
化作用ꎮ
关键词:腐殖酸ꎻ溶解液ꎻ滤渣ꎻ可溶性有机质ꎻ有效态镉ꎻ基团
中图分类号:S153ꎻX131������ 3
文献标志码:A
文章编号:1004 ̄1524(2019)04 ̄0616 ̄08
Effects of humic acid particles with different sizes on available cadmium in soil
DOI: 10������ 3969 / j. issn. 1004 ̄1524������ 2019������ 04������ 14
不同粒径腐殖酸颗粒对土壤有效态镉的影响
邹 传1 ꎬ郭 彬2 ꎬ林义成2 ꎬ傅庆林2ꎬ∗ꎬ刘 琛2 ꎬ丁能飞2 ꎬ李凝玉2 ꎬ李 华2
(1. 浙江农林大学 环境与资源学院ꎬ浙江 杭ห้องสมุดไป่ตู้ 311300ꎻ 2. 浙江省农业科学院 环境资源与土壤肥料研究所ꎬ浙江 杭州 310021)
浙江农业学报 Acta Agriculturae Zhejiangensisꎬ 2019ꎬ31(4) : 616 - 623
http: / / www. zjnyxb. cn
邹传ꎬ郭彬ꎬ林义成ꎬ等. 不同粒径腐殖酸颗粒对土壤有效态镉的影响[ J] . 浙江农业学报ꎬ2019ꎬ31(4) : 616 - 623.
ZOU Chuan1 ꎬ GUO Bin2 ꎬ LIN Yicheng2 ꎬ FU Qinglin2ꎬ∗ ꎬ LIU Chen2 ꎬ DING Nengfei2 ꎬ LI Ningyu2 ꎬ LI Hua2 (1. School of Environment and Resource Sciencesꎬ Zhejiang A&F Universityꎬ Hangzhou 311300ꎬ Chinaꎻ 2. Institute of Environmentꎬ Resourcesꎬ Soil and Fertilizerꎬ Zhejiang Academy of Agricultural Sciencesꎬ Hangzhou 310021ꎬ China) Abstract: In order to explore the effect and mechanism of humic acid on available cadmium in soilꎬ four kinds of hu ̄ mic acid particles with different sizes were obtained by different grinding treatmentsꎬ and were analyzed by means of adsorption experimentꎬ scanning electron microscopy and infrared spectroscopy. Furthermoreꎬ the effects of their sol ̄ uble and residue fractions on Cd adsorption of soil were studied by pot experiments. The results showed that both the Cd adsorption curves of original humic acid and the residue fractions fitted well with the Langmuir adsorption model. Compared with original humic acidꎬ the residue fractions significantly ( P < 0������ 05) decreased soil pH and soil availa ̄ ble Cd content. Correspondinglyꎬ the soluble fractions added into soil increased the soil available Cd content. Scan ̄ ning electron microscopy and infrared spectroscopy indicated that the specific surface area and carboxyl group of the residue fractions were increased with the smaller particle sizeꎬ while the content of phenolic hydroxyl group of the sol ̄ uble treatment was increased. In conclusionꎬ the grinding ̄induced decrease in particle size of humic acid strength ̄ ened the adsorption effects on Cd for the residue fractionsꎬ and mobility effects on Cd for the soluble fractionsꎬ re ̄ spectively. Key words: humic acidꎻ filtrateꎻ filter residueꎻ dissolved organic matterꎻ available Cdꎻ functional group
摘 要:为探究腐殖酸对土壤有效态镉的影响及其作用机制ꎬ利用不同研磨条件下获得的腐殖酸的可溶成分
与残渣成分ꎬ以吸附试验、电镜扫描、红外光谱分析等手段开展其对土壤 Cd 吸附ꎬ以及土壤 pH、有机质含量
的影响ꎮ 结果表明ꎬ腐殖酸和滤渣对 Cd 的吸附曲线可用朗缪尔( Langmuir) 吸附模型拟合ꎮ 相对于腐殖酸ꎬ