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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
安徽省種植土壤肥力指標(biāo)檢測(cè)單位
安徽省種植土壤肥力指標(biāo)檢測(cè)單位
產(chǎn)品價(jià)格:¥3
上架日期:2018-08-04 09:03:42
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    安徽省種植土壤肥力指標(biāo)檢測(cè)單位:


        通過施加化學(xué)改良劑對(duì)土壤重金屬進(jìn)行化學(xué)固定的方法,因其操作簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的特點(diǎn)而得到了廣泛的應(yīng)用[2]。改良劑的作用效果主要來自改良劑施加后的土壤pH 效應(yīng)[2]以及改良劑本身與重金屬的吸附絡(luò)合沉淀作用[3]。利用化學(xué)改良劑原地修復(fù)的特點(diǎn),可以在改良土壤性質(zhì)的同時(shí)進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng),因此尤其適用于我國(guó)大面積的中輕度污染農(nóng)田的修復(fù)。

        鋼渣(Steel Slag,SS)是煉鋼過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,約占粗鋼產(chǎn)量的12%~20%[4],其主要成分包括CaO、MgO、SiO2和FeO[5]。鋼渣產(chǎn)量大,價(jià)格低廉,因此被廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn)、筑路、冶金返回料、玻璃生產(chǎn)中[6]。鋼渣對(duì)農(nóng)田土壤具有良好的改良效果,其施加后可以有效提高土壤pH 值和有效硅含量,增加水稻產(chǎn)量[7-8]。作為一種堿性富硅物質(zhì),鋼渣是一種潛在的重金屬污染農(nóng)田改良劑,但有關(guān)這方面的報(bào)道仍然很少。Chen 等[9]的實(shí)驗(yàn)表明,鋼渣的施用可以降低糙米中鎘的濃度,但鋼渣施加對(duì)污染土壤性質(zhì)的影響以及在抑制植物吸收重金屬的作用機(jī)制方面,仍然缺少較為全面而深入的研究。因此,本實(shí)驗(yàn)通過設(shè)置不同鋼渣粒徑及施用量的處理,結(jié)合室內(nèi)土培實(shí)驗(yàn)和大田實(shí)驗(yàn),研究鋼渣施加對(duì)多金屬復(fù)合污染土壤的改良效果,以及對(duì)水稻吸收重金屬的影響,并探討其可能的作用機(jī)理。

        采用電動(dòng)注入裝置,研究了枯草芽孢桿菌和白腐真菌在均勻電場(chǎng)作用下在土壤中的遷移特征,以及這兩種微生物電動(dòng)注入的效果。結(jié)果表明,枯草芽孢桿菌和白腐真菌可通過電泳和電滲兩種作用在電場(chǎng)下遷移,電泳起主導(dǎo)作用,微生物向陽極遷移為主。在所研究土壤中,微生物的遷移速率分別為:枯草芽孢桿菌13.5 cm·d-1,白腐真菌18.0 cm·d-1。采用循環(huán)混合電解液可使土壤中pH值保持中性,有利于提高微生物的存活。相比于定期變換電場(chǎng)方向,保持電場(chǎng)單向運(yùn)行可使微生物在土壤中分布更均勻。z89g88l5ysqw

        微生物修復(fù)技術(shù)具有環(huán)境友好、成本低、可使有機(jī)污染物礦化為水和二氧化碳、不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn),一直備受學(xué)術(shù)界和修復(fù)產(chǎn)業(yè)界的青睞[1]。但是,微生物技術(shù)修復(fù)土壤中持久性有機(jī)污染物存在著一些難以克服的障礙,其中,特效微生物是影響生物修復(fù)速率的重要因素,往往需加入活性微生物進(jìn)行生物強(qiáng)化[2]。而微生物在土壤中的吸附、沉降阻止或延遲了微生物的運(yùn)移[3]。傳統(tǒng)方法是通過水力作用將外源微生物注入,這種方式注入的微生物通常集中于注入點(diǎn)的局部位置,引起微生物在局部瘋長(zhǎng),容易堵塞土壤孔隙,使強(qiáng)化過程失敗[4]。
        電動(dòng)修復(fù)技術(shù)是一種新型原位修復(fù)技術(shù),其基本原理是施加微弱直流電場(chǎng),利用各種電動(dòng)力學(xué)效應(yīng)(電遷移、電滲析和電泳)使土壤孔隙中的水分子、無機(jī)離子、有機(jī)分子和微生物細(xì)胞定向運(yùn)動(dòng)[5-8]。將電動(dòng)力學(xué)與生物修復(fù)技術(shù)相結(jié)合[9-10],可以解決一些制約微生物修復(fù)效率的瓶頸問題,有效引入微生物,提高其利用效率。

        土壤除了作為植物生長(zhǎng)的載體,還具有重要的碳保留能力。在目前全球變暖的大背景下,土壤碳庫的聚碳能力已得到人們的廣泛關(guān)注。保守估計(jì),即使是2 m 深的土壤,其碳儲(chǔ)量已達(dá)2 400 Pg,約是植被碳庫的4.4 倍、大氣碳庫的3.2 倍[1]。土壤有機(jī)碳庫的平衡由輸入和輸出兩方面因素共同決定,前者可通過輸入植物碎屑對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)進(jìn)行補(bǔ)充,而后者則主要受到土壤呼吸強(qiáng)度的影響[1]。有研究表明,土壤呼吸使大量的有機(jī)碳以CO2 形式釋放到大氣中,是陸地生態(tài)系統(tǒng)向大氣釋放CO2 的主要過程,是全球碳循環(huán)的最大通量之一[2]。據(jù)估計(jì),全球每年由土壤釋放到大氣中的碳量約為(0.8~4.6)×1015 g[3],其中農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)釋放強(qiáng)度可達(dá)640 g·m-2·a-1,因此土壤呼吸的微量變化將導(dǎo)致大氣中CO2 濃度的顯著變化。

        濱海土地多由灘涂圍墾而成,圍墾的土壤由于來源于海洋,含鹽量高、土壤板結(jié)、物質(zhì)輸送困難,導(dǎo)致土壤貧瘠,不利于植物生長(zhǎng)發(fā)育。同時(shí)低下的土壤微生物量和土壤酶活性嚴(yán)重影響了鹽堿土壤系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)及土壤資源為植物持續(xù)利用[4]。為使圍墾灘涂產(chǎn)生環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)其修復(fù)、改良和可持續(xù)利用等已成為生態(tài)學(xué)家和管理者廣泛關(guān)注的問題。
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