煤基腐殖酸对土壤重金属铜活性和生物有效性的改变,土壤污染论文.docx
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1、煤基腐殖酸对土壤重金属铜活性和生物有效性的改变,土壤污染论文随着矿产的大量开采和冶金工业的迅速发展,大量重金属进入人类的生产、生活环境之中并造成严重污染。铜是动植物生长发育所必需的营养元素,摄入量过低时会引起生命体新陈代谢紊乱、营养失衡,导致疾病发生,但过量摄入也会引起疾病,甚至死亡。外源铜在土壤中的大量累积,不仅影响了农作物的产量和品质,还可通过食物链影响人类健康。因而,重金属铜在土壤环境中引发的问题既有植物营养问题又有土壤污染问题。 重金属污染土壤的修复是当今农业与环境科学领域的研究热门之一,传统的方式方法有施用有机肥、石灰等改进剂以降低土壤中重金属活性,或改变耕作制度以避免其通过食物链造
2、成二次危害。 腐殖酸是一种可变电荷有机胶体,含有多种功能基如羧基、酚羟基等,具有很高的反响活性,对环境中金属离子具有强烈结合能力,使之成为环境中有害重金属离子的重要络合剂和聚沉剂,进而对重金属元素在环境中的迁移、转化和生物有效性起着特别重要的调控作用。同时腐殖酸又是土壤的重要改进剂,因而利用腐殖酸来治理重金属不失为一箭双雕的好办法。现有的研究以腐殖酸与重金属的反响机理为重点的居多,而针对腐殖酸对重金属生物效应影响的研究明显缺乏,小白菜在我们国家栽培特别广泛,栽培面积在世界四大油料作物中居第 2 位,因而,本研究以小白菜为对象,研究煤基腐殖酸与外源铜的效应,为利用煤基腐殖酸改变土壤重金属铜的活性
3、和生物有效性,进而安全利用或修复重金属铜污染土壤提供理论基础。 1 材料和方式方法 1.1 试验材料供试土壤采自山西农业大学资源环境学院实验站耕层土壤,为石灰性褐土,其基本性质为 pH 值7.5,CEC 11.23 cmol kg-1,有机质 19.38 g kg-1,铜含量 52.68 mg kg-1。经风干后过 1 mm 筛,充分混匀备用。供试植物为小白菜Brassica campestris L. ssp.Chinensis L.,品种为新五月慢。供试铜源为化学纯CuSO4 5H2O含铜量为 25.6%。供试 EDTA 为分析纯 EDTA 二钠盐。供试煤基腐殖酸为内蒙永业公司提供的 4
4、种腐殖酸,为 6 号、9 号、10 号、11 号乌金膏,供试腐殖酸性质见表 1。 1.2 试验设计试验采用二因素不完全组合设计,设 CK不施 Cu,不施腐殖酸、Cu施 Cu10 mg kg-1,不施腐殖酸、6H+Cu 6 号腐殖酸 0.66 g kg-1和 Cu10mg kg-1、9H+Cu9 号腐殖酸 0.66 g kg-1和 Cu10mg kg-1、10H+Cu 10 号腐殖酸 0.66 g kg-1和Cu10 mg kg-1、11H+Cu11 号腐殖酸 6.27 mL kg-1和 Cu10 mg kg-1、EDTA+CuEDTA 66.67 mg kg-1和 Cu10 mg kg-17
5、个处理,3 次重复,共计 21 盆。 1.3 试验的施行、管理以及植物样品的制备本试验于 2020 2020 年在山西农业大学试验基地进行。每盆装过 2 mm 筛的、风干的土 3kg,同时参加一样的底肥尿素 0.4 g kg-1,KH2PO40.2 g kg-1,按试验设计处理添加重金属铜及不同腐殖酸,充分混匀。加水后在大棚内放置稳定 1星期。2020 年 10 月 13 日播种,2020 年10 月 27日出苗后选取长势大小一致的幼苗,每盆留苗 10株,小白菜生长期间定期浇水并及时去除杂草和害虫,2020 年 12 月 14 日结束。 试验结束时选上午 8 10 点采取植株鲜样,用自来水和去
6、离子水冲洗,用吸水纸吸干水分测量其鲜质量、株高、根长,分别置于 100105恒温枯燥箱中杀青 30 min,而后降温至 75 烘干至恒质量。植物样粉碎后进行相关指标的测定。 1.4 测定项目与方式方法小白菜全氮含量采用 H2SO4-H2O2消煮 半微量开氏法;小白菜全磷含量采用 H2SO4-H2O2消煮 钒钼黄比色法;小白菜全钾含量采用H2SO4H2O2消煮火焰光度计法;小白菜全铜采用硝酸 高氯酸消煮,火焰原子吸收分光光度计测定。 1.5 数据处理原始数据的整理用 Excel 软件完成;差异显着性分析采用 SPSS 软件完成。 2 结 果与分析 2.1 不同煤基腐殖酸与外源铜对植株营养元素含量
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