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在农业生产过程中,为了保证农作物的优产和高产,有机农药被广泛应用到农业生产中,对农产品和环境都造成了许多难以忽略的污染。百菌清作为一种高效的非内吸性广谱有机氯杀菌剂,被广泛应用于水果、蔬菜、农作物以及观赏性植物的疾病防治与控制。针对土壤酸化现象日益突出的现状,本论文以酸化黑土为研究对象,通过控制酸化黑土的理化性质,系统的研究了百菌清在酸化黑土中的残留规律和降解动态,对百菌清在土壤中的环境行为进行了分析,为指导人们通过控制土壤理化性质而加快百菌清在酸化黑土中的降解,减轻百菌清在土壤中的残留对环境产生负面作用和对后茬作物造成毒害提供重要依据。同时为有机污染化学和土壤环境化学提供基础数据和资料。本文对于不同初始浓度的百菌清在不同含水量(5%、10%、20%、30%)酸化黑土中的残留规律进行了研究。结果表明,百菌清在不同含水量土壤中的降解速度快慢依次为20%处理>10%处理>30%处理>5%处理,说明含水量的增加会促进化学水解,有利于微生物繁殖生长代谢,加快百菌清的降解速度。但是当土壤含水量过高,超过土壤的田间持水量,会导致土壤通气性不良,土壤氧化还原电位过低,反而抑制了百菌清的降解。对于百菌清在不同pH值(4.2、5.2、6.0、7.2)土壤中的残留规律结果表明,百菌清在不同pH值土壤中的降解速度快慢依次为7.2处理>6.0处理>5.2处理>4.2处理,因为在pH值由4.2-7.2的变化过程中,微生物的生物活性会随着pH值的升高而升高,达到或接近微生物生长最适的pH值。3种温度环境(10℃、20℃、30℃)下,酸化黑土中百菌清在的残留规律结果表明,酸化黑土中百菌清在不同温度下的降解速度快慢依次为30℃>20℃>10℃,这是因为,温度不但能影响化学反应的速度,温度在从10℃升到30℃过程中,温度越来越接近微生物生长的最适温度,从而提高了百菌清在土壤中的微生物降解度。百菌清在不同有机质含量(30g/kg、40g/kg处理、50g/kg处理、60g/kg处理)酸化黑土中残留规律结果表明,百菌清在不同有机质含量土壤中的降解速度快慢依次为:50g/kg处理>40g/kg处理>30g/kg≈60g/kg处理。因为在一定范围内土壤中有机质的提升会为微生物的生长繁殖提供所需的营养,提高了百菌清被微生物降解的效率。但是土壤中有机质还对有机农药有吸附的作用,土壤中有机质过高还可能影响微生物生长繁殖过程中对有机农药的利用,所以当土壤有机质含量为60g/kg时,百菌清的降解速度反而明显减慢。由于试验中施用了不同初始浓度的百菌清,研究得出,在同种土壤环境中,当百菌清的初始浓度升高时,百菌清的降解速率随着初始浓度的升高而减慢。这个情况可能是百菌清施药浓度的提高抑制了土壤中微生物的活性,降低了微生物对百菌清的降解能力。田间试验表明,通过改变田间酸化黑土的土壤环境,35d后各处理组中的百菌清(初始浓度为20mg/kg)的残留量分别为8.03mg/kg(土壤含水量为10%,对照组)、4.12mg/kg(土壤含水量为20%)、6.97mg/kg(土壤pH值为7.1)、6.35mg/kg(土壤有机质含量为48g/kg)、4.85mg/kg(土壤环境温度为30℃),高含水量处理、高pH处理、高有机质处理和高温处理与对照组相比,降解率分别增加了19.5%、5.3%、8.4%、15.9%;显然试验中对于各组土壤的处理有利于田间酸化黑土中百菌清残留的降解。