工矿型绿洲农田土壤主要重金属生物地球化学特征及其环境影响研究——以“镍都”金昌为例

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nini907194627
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过野外调查、重金属单一提取法和重金属连续提取法,以“镍都”金昌为例研究了绿洲农田土壤主要重金属生物地球化学特征及影响。主要内容包括重金属Cu、Zn、Ni、Pb和Cd在城郊土壤.小麦系统的富集迁移特征、重金属的形态分布和重金属生物有效性评价。这些研究将给绿洲农田土壤环境管理和修复提供科学依据,为绿洲农田土壤重金属生物有效性评价寻找更适合的方法。根据实验研究得出的主要结论有: (1)研究区域78%的样点土壤有不同程度的重金属污染,其中中污染和重污染样点分别为32%和24%,主要是Cu和Ni的污染。 (2) Cu在小麦各器官中的含量分布基本表现为根>麦叶>麦壳>茎秆>麦粒;Zn在小麦中的分布基本表现为小麦根中Zn含量较高;小麦各器官中Ni的含量分布表现为根>>麦叶>麦壳>茎秆、麦粒;Cd在小麦根、麦叶和麦壳中的含量高于小麦茎秆和麦粒中的Cd含量。各元素在小麦中的迁移能力表现为Zn>>Cd>Cu>Ni。小麦麦粒中Cu的平均含量为7.25mg/kg,接近食品卫生限量标准;麦粒中Zn和Cd的含量远小于食品卫生限量标准,小麦麦粒中Ni的平均含量为8.35mg/kg,远大于食品卫生建议标准,且样品超标率为100%。 (3)研究区域土壤中Cu主要以有机结合态赋存,其次为残渣态,可交换态的含量最低;Zn的形态分布趋势表现为残渣态Zn>铁锰氧化物结合态Zn、有机态Zn>碳酸盐结合态Zn>可交换态Zn; Ni主要以铁锰氧化物结合态赋存,其次是有机结合态和残渣态,可交换态Ni含量最小;Pb主要以残渣态和有机结合态赋存,其次是铁锰氧化物结合态,碳酸盐结合态Pb含量最小。Cu和Ni的形态分布受土壤pH值和有机质含量的影响;Zn的形态分布受土壤中有机质含量的影响较明显;土壤中有机质含量和电导率对Pb的形态分布影响明显。 (4)土壤重金属全量法、DTPA提取法、EDTA提取法和NH4OAC提取法均是较好的评价其绿洲土壤中Cu生物有效性的方法;重金属全量法和NH4OAC提取法不能用于评价绿洲土壤中Zn的生物有效性,Tessier五步形态中的较稳定态Zn含量和分配系数、Zn的DTPA提取量和Zn的EDTA提取量对小麦麦粒中Zn含量有一定的指示作用;DTPA可以用于评价绿洲土壤中Ni生物有效性;土壤重金属全量法、DTPA提取法、EDTA提取法和NH40AC提取法均可以用于评价研究区域土壤中Cd的生物有效性。
其他文献
近年来,第二代高温超导材料在电力和磁学的应用领域引起了广泛关注。其中,YBCO涂层导体由于具有高的不可逆场和高的临界电流密度等优点,成为目前研究的重点。Cu-Ni合金被认为
立体化教学策略是新课改下一种全新的开放式教学模式,其能够很大程度的提高课堂教学效率的同时,不断促进学生的综合素养的发展.在小学语文诗歌的课堂教学过程中,教师通过情境
小学阶段的英语课堂教学过程中,由于受到传统教学观念等因素影响,教学中还存在着一些问题有待解决.面对新的教学发展环境,小学英语课堂教学优化就显得格外重要,基于此,就小学
随着新课程改革的发展,现阶段的初中语文课堂教学过程中越来越重视课堂教学活动的设计.课堂教学活动的设计能最大程度上转变传统初中语文课堂的单一教学模式,充分结合初中生
小学阶段的数学课堂教学当中,要充分注重方法的灵活创新应用,提供有效的教学方法才能促进学生高效化学习.基于此,就小学数学教学中的问题简要阐述,然后就有效性角度数学教学
析出强化是提高镁合金强度的一种有效方法。本文以开发可时效非稀土镁合金为背景,通过在Mg-Zn-Co合金中添加1wt.%、2wt.%和3wt.%的非稀土Bi元素,研究了添加Bi元素对Mg-Zn-Co
随着教育改革的不断深入,教育行业对于初中英语教学的重视程度越来越高,而词汇教学作为英语教学的重点教学部分,需要广大英语教师不断加强重视并且不断探寻高效的教学手段.对
近年来,三维连续网络结构陶瓷/金属复合材料的研究引起了国内外材料科研工作者的重视,并得到了较快发展。其主要原因是:与颗粒增强、纤维增强和晶须增强等常规的陶瓷/金属复
随着新课程改革的推行,教师的教育教学理念都发生了比较大的变化,图式理论是一种新型的教育教学理论,将其运用于初中英语教学中能够起到比较好的效果.分析了初中英语教学中存
近年来,运用电化学催化方法进行CO2的能源转换利用由于其具有以下优势得到广泛关注:(1)反应可由电极电势和反应温度进行控制;(2)支持电解质能够全部回收利用,因此整个过程的化学消耗能够最小化,仅仅是水或废水;(3)电化学反应系统结构紧凑,模块化,适用于大规模工业应用。然而仍然面临着一些挑战,例如,CO2电化学还原缓慢的动力学特性,即使使用催化剂仍需要克服高的还原电势,同时在高还原电位下溶剂的寄生或