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因人类的各种工农业活动,使大量的金属进入土壤,造成严重的土壤环境污染,现已经威胁到生态环境与人类身体的健康。因此,开展金属污染土壤的修复有着重大的现实意义。本文以人工配制的金属污染土壤为研究对象,采用电动修复技术,对污染金属类型、酒石酸作为辅助试剂的浓度与修复时间、酒石酸作为电动修复强化试剂时的作用机理以及电动修复-固定-稳定化联合修复技术进行了研究。结果表明:1、以不同浓度酒石酸为电解液强化电动修复Cr(Ⅵ)污染模拟土壤时,电动修复过程中Cr(Ⅵ)会发生电迁移与氧化还原反应。以纯水为电解液时,Cr(Ⅵ)主要发生氧化还原反应,此时总Cr去除率低而Cr(Ⅵ)去除效率高;添加低浓度酒石酸可促进Cr(Ⅵ)的解析,使Cr(Ⅵ)与总Cr去除能力增强;添加高浓度酒石酸会促进Cr(Ⅵ)的氧化还原反应。2、以纯水为电解液电动修复Cr(Ⅵ)、Zn(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)金属复合污染模拟土壤时,五种重金属去除效率均较低,添加酒石酸后可促进重金属的解吸,减少重金属氢氧化物沉淀的生成,显著提高电动修复重金属去除效率。3、以不同浓度酒石酸为电解液强化电动修复Mn(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)金属复合污染模拟土壤时,酒石酸电离产生的H~+可以提供酸性条件促进土壤中金属离子的溶解,抑制金属氢氧化物沉淀的生成,且酒石酸与金属离子的螯合作用可以促进土壤颗粒表面金属的解吸,改变金属存在形态,有利于电动修复。弱酸提取态金属较容易迁移,残渣态较稳定,酒石酸可促进残渣态金属向弱酸提取态转化;土壤含水率较高的条件下,电动修复初期金属离子会向阴阳两极电解液自由扩散。4、修复实际污染土壤时金属去除效果低于模拟土壤,酒石酸为电解液可以强化电动修复去除效果;添加草木灰可以改善修复后土壤酸化问题。