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重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究(可编辑)

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重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究(可编辑)重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究(可编辑) 重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究 重金属Cd污染土壤原位钝化剂及 机理研究 报告人:王立群 导师: 华 珞 教授 马义兵 研究员论文内 容 一 研 究 意 义 与目的 二 当 前 原 位 钝化剂的研究与应用 三 研 究 内 容 和技术路线 四 室 内 土 壤 模拟培养条件下钝化剂的效果比较 五 不 同 钝 化 剂对植物吸收Cd 的影响研究 六 不 同 钝 化 剂对Cd 的 吸附解吸特征研究 七 主 要 结 论 与展望研究背 景 与 意 ...

重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究(可编辑)
重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究(可编辑) 重金属Cd污染土壤原位钝化剂及机理研究 重金属Cd污染土壤原位钝化剂及 机理研究 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 人:王立群 导师: 华 珞 教授 马义兵 研究员论文内 容 一 研 究 意 义 与目的 二 当 前 原 位 钝化剂的研究与应用 三 研 究 内 容 和技术路线 四 室 内 土 壤 模拟培养条件下钝化剂的效果比较 五 不 同 钝 化 剂对植物吸收Cd 的影响研究 六 不 同 钝 化 剂对Cd 的 吸附解吸特征研究 七 主 要 结 论 与展望研究背 景 与 意 义我国受镉、砷、铬、铅等重金 属污染的耕地面积近2000万公 顷,约占总耕地面积的1/5。镉(Cd)作为当前最主要的农业环境污染物之一, 非常易于 被植物吸收积累。积蓄性毒性元素,潜伏期10-30年,随着 食物链直接影响着人类的健康和安全。农业污染土壤面积大,污染程度不是 非常严重。人多耕地少, 不宜中断种植进行修复(电动修复、植物修复法、玻璃化、 蒸汽萃取、热脱附、土壤冲洗)利用化学、生物钝化措施降低土壤中重金属 的生物有效性, 减少植物对重金属的吸收,保证农业生产和食品安全。研究目的筛选和研制 出 有实际应用意义的重金属污 染农田综合修 复剂(钝化剂 和阻抗剂)2-4 种;使用 修复剂(钝化剂 和阻抗剂)的 重金属污染农田农产品重金 属含量降低 50% 以 上 。要 求 : 低 廉 洁 净 长 效钝化剂作用机 理与当前应用 ?沉淀作用 作用机制 ?化学吸附与离子交换 ? 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面沉淀 ?有机络合 ?氧化还原 ?石灰物质类 当前应用 ?磷酸盐类 ?粘土矿物类 ?铁铝废渣类 ?有机、微生物类 ?长期效果性 局限不足 ?二次污染技术路线 品种筛选 不 有 同 效 不 再茬栽培 钝 的 同 重 化 钝 金 剂 化 属 剂 盆 污 相 栽 染 同 农 试 添 室内培养初选 田 验 加 钝 不 筛 浓 化 同 选 度 剂 添 阻 不 加 抗 同 浓 剂 培 度 养 吸附解吸试验 时 间室内培养试 验 土壤处理 供 试 土 壤 取 自 昌 平 褐 潮 土 土 壤 肥 力 和 肥料 效 益 监测 基 地. 土 样 经 室 内 风 干 后 过1 mm 孔 径 塑 料 筛. 人 工 污 染 土 壤 通 过 向 土 壤 中 均 匀 喷 施 硝 酸 镉 分 析 纯 , 搅 拌 混 匀 后 老 化 培 养3 个 月 得 到. 镉 的 添 加 浓 度为2 mg -1 -1 kg 和5 mg kg , 老 化 后 存 储 备 用. 供试土壤基本性质 pH CaCO OM TN TP TK Zn Cu Cd Cr Ni Pb As 粘粒 3 参数 -1 -1 1:2.5g kgmg kg8.11 33.0 15.9 0.8 0.6 23.7 52.3 20.0 0.13 69.8 32.4 15.6 8.9 14.8% 土壤? 玉米秸秆 中国农业科学院德州试验站 100目巯基化秸秆粉末 巯基 乙酸 乙酸酐 乙酸 浓硫酸,混合水浴 冲 洗,30?烘干,室温密封避光保存大蒜、大葱、蒜苗、油菜残体 搅碎 钝化剂的选取制备大蒜、大葱、蒜苗、油菜粉末 100目赤泥 山东铝业 Bayer 法 -1酸洗赤泥 0.05 mol L HNO 洗涤 3纳米级赤泥颗粒 纳米球磨机 平均粒径为100 nm沸石 天然斜发沸石,取 自河南巩义沸石改性 铵型 钠型磷矿粉 湖南PRH和新疆PRX-1 钝化剂中重金属含量/ mg kg Zn Cu Ni Cr Pb Cd 赤泥 91.07 30.99 4.50 140.70 119.32 未检出 酸洗赤泥 76.05 24.60 4.18 133.30 100.73 未检出 沸石 40.50 3.06 0.75 1.58 25.74 未检出 HCl HNO 消解 3 2 -1 几种钝化剂比表面积值/ m g 名称 赤泥 纳米赤泥 酸洗纳米赤泥 沸石 铵型沸石 HA PRH PRX 比表面积 12.228 17.196 19.676 15.865 40.476 49.004 1.796 9.582 N -BET 吸附 2-1 -1分别称取2 mg kg 、5 mg kg Cd 污染土壤2.0g,分 别加入钝化剂0.04g(新鲜植物残体0.8g),去离子水 0.5ml,放入塑料带盖容器中,分别放置2周、4周、8 试验方法 周和16周后,提取土壤中可交换态Cd含量,各处理重 复样品3个 -1提取剂为1mol L 醋酸铵溶液测试 Agilent 7500a 电感耦合等离子体质 谱仪结果与讨论 钝化效果比较 CK0.4 0.9 CK HA HA PRH PRH PRX 0.7 PRX 0.3 0.50.2 0.3 0.1 0.1 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周羟基磷灰石(HA) 比表面积大 较强的吸附能力 效果极显著 p0.001 PRX PRH 效果显著p0.05 比表面积较小 低浓度组PRX效果好于PRH 高浓度 组差异不显著p0.05 -1 可交换态Cd/mg kg -1 可交换态Cd/mg kg钝化效果比较 CK CK 0.4 0.9 沸石 沸石 钠型沸石 钠型沸石 铵型沸石 铵型沸石 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周 总体效果显著 p?0.01 低浓度组改性处理效果增强 p?0.05 钠型沸石效果好于铵型沸石p0.056 高浓度组中钠型效果差于其他两种沸 石p?0.001 -1 可交换态Cd/mg kg -1 可交换态Cd/mg kg钝化效果比较 CK CK 赤泥 0.9 赤泥 0.4 酸洗赤泥 酸洗赤泥 纳米赤泥 纳米赤泥 酸洗纳米赤泥 酸洗纳米赤泥 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养周期/周 纳米赤泥 p0.001效果极显著 酸洗纳米赤泥p0.001,p0.05 赤泥 酸洗赤泥 显著p0.05 -1 可交换态Cd/mg kg -1 可交换态Cd/mg kg钝化效果比较 CK CK 鲜蒜苗 0.9 0.4 鲜蒜苗 鲜大蒜 鲜大蒜 鲜油菜 鲜大葱 0.7 鲜大葱 鲜油菜 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周新鲜大蒜 蒜苗 油菜 大葱残体钝化效果显著 p?0.001 大蒜、蒜苗、大葱都属于百合科植物 油菜属于十字花科 富含有机硫 巯基 化合物 可与Cd 离子产生螯合作用 -1 可交换态态Cd/mg kg -1 可交换态Cd/mg kgCK CK 干大蒜粉 干大蒜粉 干油菜粉 0.4 0.9 干油菜粉 干蒜苗粉 干蒜苗粉 干大葱粉 干大葱粉 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周 富含巯基植物的烘干粉末钝化效果显著 油菜粉末显著增加钝化效果p? 0.001 -1 可交换态Cd/mg kg -1 可交换态Cd/mg kgCK CK 0.4 0.9 玉米秸秆 秸秆 巯基化秸秆 巯基化玉米秸秆 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周玉米秸秆和巯基化玉米秸秆 在短时间段 增加了 可交换态Cd 含量 4周以后才表现出钝化效果 -1 可交换态Cd/mg kg -1 可交换态Cd/mg kg钝化效果的时间效应 -1 -1 2mg kg 5mg kg 5mg/kg 组 HA HA 2mg/kg 组 60 70 铵型沸石 沸石 酸洗赤泥 酸洗赤泥 60 50 酸洗纳米 纳米赤泥 50 赤泥 40 干油菜粉 酸洗纳米 赤泥 40 沸石 干油菜粉 30 30 20 20 10 10 0 0 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周 有效态减少比例 % 有效态减少比例 %PRX -1 秸秆粉 2mg/kg 组 2mg/kg 组 -1 2mg kg 2mg kg 赤泥 巯基秸秆 50 60 纳米赤泥 鲜大葱 鲜蒜苗 40 50 30 40 20 30 10 0 20 -10 10 -20 0 -30 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周 可交换态Cd减少比例 % 可交换态Cd减少比例 %鲜大葱 秸秆粉 5mg/kg 组 -1 -1 5mg/kg 组 5mg kg 5mg kg 赤泥 巯基秸秆 鲜油菜 干蒜苗粉 30 30 干葱粉 20 20 10 10 0 -10 0 2 4 8 16 2 4 8 16 培养时间/周 培养时间/周 可交换态Cd减少比例 % 可交换态Cd减少比例 %钝化剂平均效果及时间效应变化波动 -1 -1 2mg kg Cd 污染土 5mg kg Cd 污染土 钝化剂 平均钝化效 变化幅度* 钝化剂 平均钝化效 变化幅度 果* 果 干油菜粉 50.90% 2.80% 干油菜粉 56.70% 1.50% 纳米赤泥 48.40% 14% HA 44.60% 1.30% HA 45.80% 3% 纳米赤泥 29.50% 1.50% 酸洗纳米赤泥 39.40% 6.40% 酸洗纳米赤泥 26.20% 2.50% 鲜大葱 28.30% 40.30% 赤泥 24.90% 9.70% 鲜油菜 26.80% 29.60% 鲜蒜苗 24.70% 0.80% 鲜蒜苗 26.50% 11.20% 鲜油菜 21.50% 5.70% 赤泥 23.30% 15.60% 干蒜苗粉 19.90% 8.40% 干蒜苗粉 23.20% 7.60% 酸洗赤泥 17.50% 3.80% 酸洗赤泥 22.10% 6.40% 沸石 16.80% 1.60% 钠型沸石 19.20% 5.70% 鲜大葱 15.30% 18% 铵型沸石 17.40% 5.60% 铵型沸石 14.80% 4.90% PRX 14.10% 12.30% 干葱粉末 12.50% 6.30% 沸石 13.90% 10.30% PRX 11.00% 2.40% PRH 11.40% 19% 巯基秸秆 10.90% 33.90% 5.20% 9.90% PRH 10.20% 1.20% 干葱粉末 2.60% 43.70% 8.00% 9.30% 巯基秸秆 钠型沸石 1.70% 28.80% 3.60% 7.30% 秸秆 秸秆 *平均钝化效果是四个时段钝化效果的平均值;变化幅度是指各时段钝化效 果的差值小结 赤泥、纳米化处理赤泥、沸石、蒜苗植物残体 效果较好 秸秆在16周时段钝化效果较好巯基化的玉米秸秆粉末在后两 个时段效果显著 作为农作物残体量大 面广 可用于农田钝化温室盆 栽 同室内培养试验处理 土壤处理 钝化剂种类和施用水平 钝化剂种类及浓度 -1 施加水平g kg 钝化剂种类 低量 中量 高量 对照(CK) - -- 赤泥及各种处理 510 20 沸石 510 20 玉米秸秆及巯基化处理 12.5 5 新鲜蒜苗残体10 20 50 -1 -1 分别称取2 mg kg 5 mg kg 镉污染土壤700g 装入直径12cm 深10cm -1 的塑料花盆中 每盆添加肥料为 尿素(含氮46.6%)0.2g kg 磷酸 -1 试验方法 二氢钾 含磷2.8% 含钾28.7%0.06 g kg 硫酸钾 含钾44.8%0.3 -1 g kg 每个处理四个重复 生长期为45天 去离子水浇灌 统一收获蔬 菜地上部分 对其生物量进行测定 植株洗净后 105?杀青 75?烘干 48小时 研磨至100目 称取样品粉末0.5g左右 浓硝酸(优级纯)消 解 测试 Agilent 7500a 电感耦合等离子体质谱仪供试植物选择 要求 相对低吸收 对浓度变化反应较敏感 生长性状稳定 籽粒较小 目标 黄瓜不同钝化剂对黄瓜地上部植株干重影响/g -1 -12 mg kg 组 5 mg kg 组 钝化剂种类 低量 中量 高量 低量 中量 高量 对照(CK) 1.14?0.12* 1.14?0.12 1.14?0.12 0.97?0.09 0.97?0.09 0.97?0.09 赤泥 1.48?0.07 1.36?0.14 1.16?0.06 1.24?0.17 1.15?0.10 1.04?0.17 结果与讨论 酸洗赤泥 1.40?0.08 1.34?0.22 1.29?0.15 1.26?0.13 1.24?0.06 1.12?0.07 纳米赤泥 1.37?0.16 1.27?0.21 1.18?0.10 1.25?0.09 1.16?0.09 1.09?0.07 酸洗纳米赤泥 1.33?0.32 1.26?0.04 1.24?0.08 1.30?0.09 1.24?0.04 1.14?0.06 沸石 1.40?0.13 1.45?0.2 1.88?0.12 1.07?0.20 1.27?0.18 1.37?0.08 1.19?0.13 1.32?0.12 1.60?0.14 1.14?0.08 1.23?0.09 1.34?0.18 玉米秸秆 巯基化玉米秸秆 1.18?0.09 1.19?0.08 0.88?0.11 1.04?0.14 1.01?0.13 0.83?0.12 1.41?0.10 1.46?0.11 1.44?0.18 1.17?0.16 1.22?0.14 1.24?0.14 新鲜蒜苗残体 * 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 偏差与空白对照 赤泥类增加了生物量 浓度增加有减小趋势沸石 秸 秆 蒜苗残体 增加生物量 浓度增大有增加趋势 巯基秸秆 在高添加浓度 生物量略有降低钝化剂对植株中Cd含量影响 -1 -1 2mg kg 组 5mg kg 组 空白 0.4 空白 0.4 秸秆 秸秆 巯基秸秆 巯基秸秆 0.3 0.3 赤泥 赤泥 酸洗赤泥 酸洗赤泥 纳米化赤泥 0.2 0.2 纳米化赤泥 纳米化酸洗赤泥 纳米化酸洗赤泥 沸石 0.1 沸石 蒜苗残体 0.1 蒜苗残体 0 0 低量 中量 高量 低量 中量 高量 钝化剂添加浓度 钝化剂添加浓度 -1 植株中Cd的含量/mg kg -1 植株中Cd的含量/mg kg土壤pH变化 秸秆 秸秆 9.5 9.5 巯基秸秆 巯基秸秆 赤泥 赤泥 酸洗赤泥 酸洗赤泥 沸石 沸石 蒜苗 蒜苗 8.5 8.5 7.5 7.5 空白 低量 中量 高量 空白 低量 中量 高量 钝化剂添加浓度 钝化剂添加浓度 在两个浓度组 添加赤泥 酸洗赤泥土壤pH值明显上升 添加沸石 土壤pH值略有上升 添加巯基秸秆 土壤pH值明显下降 添加秸秆 蒜苗 土壤pH值略有下降 土壤pH值 土壤pH值-1 -1 5mg kg 组 2mg kg 组 0.2 0.4 全部 R-0.4214 全部 R-0.7847 无机类 R-0.7733 有机类 R0.5184 有机类 R0.6910 0.3 无机类 R-0.8512 0.2 0.1 0.1 0 0 7.5 8 8.5 9 7.5 8 土壤pH 8.5 9 土壤pH -1 -1 0.2 2mg kg 组 5mg kg 组 0.3 赤泥类 赤泥类 R -0.8037 R-0.8736 0.2 0.1 0.1 0 0 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 土壤pH 土壤pH-1 植株中Cd含量/mg kg -1 植株中Cd含量/mg kg -1 植株中Cd含量/mg kg -1 植株中Cd含量/mg kg土壤阳离子交换量变化 -1 -1 R-0.5917 秸秆 2mg kg 组 R-0.6554 5mg kg 组 秸秆 R-0.9624 巯基秸秆 8 10 R-0.9571 巯基秸秆 R-0.9990 蒜苗 蒜苗 R-0.9888 R-0.9965 沸石 8 沸石 R-0.9962 6 6 4 4在两个浓度组 添加秸秆 巯基秸秆 蒜苗 沸石土壤阳离子交换量与植株 中Cd含量呈显著负相关关系 -1 阳离子交换量/cmol kg -1 阳离子交换量/cmol kg R0.9406 赤泥 -1 赤泥 -1 R0.9649 5mg kg 组 2mg kg 组 酸洗赤泥 R0.7111 酸洗赤泥 6 R0.9562 6 纳米化赤 R0.8384 R0.8919 纳米化赤 泥 泥 纳米化酸 R0.8500 R0.9402 纳米化酸 5 洗赤泥 5 洗赤泥 4 4 3 3 0.07 0.17 0.27 0.37 0.47 0.07 0.12 0.17 0.22 -1 -1 植株中Cd含量/mg kg 植株中Cd含量/mg kg添加赤泥类 呈一定的正相关关系 低浓度组高于高浓 度组 -1 阳离子交换量/cmol kg -1 阳离子交换量/cmol kg土壤有机质含量变化CK CK 25 25 秸秆 秸秆 巯基秸秆 巯基秸秆 蒜苗残体 蒜苗残体 20 20 15 15 低量 中量 高量 低量 中量 高量钝化剂浓度 钝化剂浓度 2 2 秸秆 R 0.9001 秸秆 R 0.6857 20 2 20 2 R 0.9325 巯基秸秆 R 0.8663 巯基秸秆 2 2 R 0.9993 蒜苗残体 R 0.9167 蒜苗残体 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.15 0.2 0.25 0.3 -1 -1 植株中Cd含量/mg kg 植株中Cd含量/mg kg-1 有机质含量/g kg -1 土壤有机质含量/g kg -1 有机质含量/g kg -1 土壤有机质含量/g kg土壤中各形态Cd含量变化土壤中不同形态Cd连续提 取 形态缩写操作说明 土壤溶解态WS蒸馏水 1:5 振荡 30分钟 可交换态 EXC 1M MgCl pH7.0 振荡 1小时 2 EDTA-提取态 EDTA 含有 1% NaCaHEDTA的 NH OAC pH8.34 1:10 振荡 2小时 易还原锰结合态 ERMn 含有 0.2%对二苯酚的 1M NH OAC pH7.0 4 1:10 振荡 1小时 碳酸盐结合态 CA 0.5M NaOAC-0.5M HOAC pH4.74 1:10静 置 15小时 振荡 3小时 有机态 OM5ml 30%H O pH4.74 85?消化两次 0.5M 2 2 NaOAC-0.5M HOAC提取 1小时 Fe 和 Al 氧化态 FeOx 0.175MNH C O -0.1M H C O pH3.25 4 2 2 4 2 2 4 1:1日光下静置 15小时 振荡 2小时 残渣态 RES总量减去提取的量 对栽培后的土壤取样 进行分形态Cd提取 样品3个重复 测试ICP-MS 石墨 炉100% WS 90% EXC 80% EDTA 70% 60% ERMn 50% CA 40% OM 30% 20% FeOx 10% RES 0% CK 秸秆 巯秸 沸石 蒜苗 赤泥 酸赤 纳赤 纳酸 钝化剂种类(低量) 100% WS 90% EXC 80% 70% EDTA 60% ERMn 50% CA 40% OM 30% 20% FeOx 10% RES 0% CK 秸秆 巯秸 沸石 蒜苗 赤泥 酸赤 纳赤 纳酸 钝化剂种类(中量) 100% WS 90% EXC 80% 70% EDTA 60% ERMn 50% CA 40% OM 30% 20% FeOx 10% RES 0% CK 秸秆 巯秸 沸石 蒜苗 赤泥 酸赤 纳赤 纳酸 钝化剂种类(高量) 累积百分比 累积百分比 累积百分比巯基秸秆 EXC+ EXC+ 秸秆 0.7 0.7 WS WS EDTA EDTA 0.6 0.6 ERMn ERMn 0.5 0.5 CA CA OM 0.4 0.4 OM FeOx FeOx 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 CK 低量 中量 高量 CK 低量 中量 高量 钝化剂浓度 钝化剂浓度EXC+ EXC+ 蒜苗残体 沸石 WS WS 0.7 0.7 EDTA EDTA 0.6 ERMn 0.6 ERMn CA CA 0.5 0.5 OM OM 0.4 0.4 FeOx FeOx 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 CK 低量 中量 高量 CK 低量 中量 高量 钝化剂浓度 钝化剂浓度 -1 土壤中Cd的含量/mg kg -1 土壤中Cd的含量/mg kg -1 -1 土壤中Cd的含量/mg kg 土壤中Cd的含量/mg kgEXC+ EXC+ 赤泥 WS 酸洗赤泥 0.7 WS 0.7 EDTA EDTA 0.6 0.6 ERMn ERMn CA 0.5 CA 0.5 OM OM 0.4 0.4 FeOx FeOx 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 CK 低量 中量 高量 CK 低量 中量 高量 钝化剂浓度 钝化剂浓度EXC+ EXC+ 纳米赤泥 酸洗纳米赤泥 WS WS 0.7 0.7 EDTA EDTA 0.6 0.6 ERMn ERMn CA 0.5 CA 0.5 OM OM 0.4 0.4 FeOx FeOx 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 CK 低量 中量 高量 CK 低量 中量 高量 钝化剂浓度 钝化剂浓度 -1 土壤中Cd的含量/mg kg -1 土壤中Cd的含量/mg kg -1 -1 土壤中Cd的含量/mg kg 土壤中Cd的含量/mg kg土壤各形态与植株中Cd含量变化关系 0.016 0.7 EXC R0.9998 全部 R0.5479 0.6 EDTA R0.5046 无机类 R0.6917 0.012 ERMn R-0.6489 有机类 R-0.3049 0.5 CA R-0.6364 0.4 OM R0.3928 0.008 R-0.8606 FeOx 0.3 0.2 0.004 0.1 0 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 -1 -1 植株中Cd的含量/mg kg 植株中Cd的含量/mg kg -1 土壤中水溶态Cd含量/mg kg -1 土壤中各形态态Cd含量/mg kg土壤各形态Cd 含量与pH 、CEC变化关系 0.7 0.7 EXC R-0.7848 0.6 0.6 EDTA R-0.7368 R0.1892 EXC 0.5 ERMn R0.8189 0.5 EDTA R0.9325 R-0.9486 CA R0.8970 ERMn 0.4 0.4 OM CA R-0.8222 R-0.7275 0.3 0.3 OM R0.4700 FeOx R0.9204 FeOx 0.2 R-0.7909 0.2 0.1 0.1 0 0 7.5 8.5 9.5 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 土壤pH值 土壤CEC值/cmol kg -1 土壤中各形态态Cd含量/mg kg -1 土壤中各形态态Cd含量/mg kg钝化剂时间效应 生物量变化 施加不同钝化剂第二茬栽培黄瓜地上部植株干重/g -1 -15 mg kg 组 2 mg kg 组 钝化剂种类 低量 中量 高量 低量 中量 高量 对照(CK) 1.49?0.13* 1.49?0.13 1.49?0.13 1.63?0.05 1.63?0.05 1.63?0.05 赤泥 1.83?0.11 1.80?0.15 1.81?0.10 1.90?0.10 1.98?0.17 1.99?0.07 酸洗赤泥 1.89?0.17 2.01?0.10 1.97?0.11 1.98?0.15 2.02?0.17 1.93?0.07 纳米赤泥 1.82?0.10 1.94?0.12 1.84?0.07 1.93?0.10 1.96?0.07 2.02?0.15 酸洗纳米赤泥 1.93?0.04 1.82?0.15 1.81?0.07 1.86?0.09 2.02?0.15 1.88?0.07 沸石 1.78?0.07 2.06?0.18 2.15?0.17 1.90?0.13 2.06?0.09 2.16?0.10 1.75?0.17 1.82?0.13 2.19?0.20 1.70?0.16 1.98?0.08 2.10?0.11 玉米秸秆 巯基化玉米秸秆 1.88?0.09 2.09?0.11 2.13?0.22 1.72?0.09 2.15? 0.19 2.06?0.10 新鲜蒜苗残体 1.94?0.17 2.10?0.13 1.97?0.12 1.92?0.04 2.05?0.19 2.22?0.22 *标准偏差第二茬盆栽植株中Cd含量变化 CK CK 0.5 0.5 秸秆 秸杆 -1 巯基秸秆 -1 5mg kg 组 巯基秸秆 2mg kg 组 赤泥 赤泥 酸洗赤泥 酸洗赤泥 0.4 0.4 纳米赤泥 纳米赤泥 纳米酸洗赤泥 纳米酸洗赤泥 沸石 沸石 0.3 蒜苗 0.3 蒜苗 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0 低量 中量 高量 低量 中量 高量 钝化剂及浓度 钝化剂及浓度 -1 黄瓜中Cd含量 mg.kg -1 黄瓜中Cd含量 mg.kg
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分类:初中语文
上传时间:2017-12-10
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