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有色金属作为重要的矿质资源,对我国经济的发展起到了关键的作用,但其开采过程产生的酸性矿业废水(Acid Mine Drainage)往往会引起周围土壤的重金属污染,导致污染地区土壤大面积荒废,农田土壤利用率低下。本文以红豆(Abrus precatorius)、魔芋(Amorphophallus rivieri)、黄秋葵(Abelmoschus esculentus)、莲藕(Nelumbo nucifera)和茭白(Zizania latifolia)为研究对象,以铜陵市矿区污染农田为种植地,研究5种农作物的重金属吸收特性,以期获得适合在该类污染农田上种植的低重金属吸收农作物,同时研究不同土壤改良方式和不同施肥水平下农作物中重金属含量和农作物产量的变化,以期为有色金属矿区农田土壤的高效合理利用提供科学依据。相关研究结果如下:(1)低重金属农作物的筛选:所选择的5种农作物均能够在土壤养分、pH值低,Cd污染严重的农田上正常生长,对该类污染的环境存在一定的耐性;红豆可食用部分存在一定的Zn污染,其对Zn的转运系数(TF)达到16.22%;魔芋和黄秋葵可食用部分Cd含量严重超标,均达到国家食品安全标准限值的3.5倍以上,对Cd的转运系数则分别达到47.79%和90.33%;莲藕和茭白可食用部分Cu、Zn、As、Cd、Pb均远低于国家食品安全标准限值,且其转运系数也均低于2%;不同农作物对Cu、Zn、As、Cd、Pb的富集部位不同,红豆根叶部分重金属高于果实,魔芋茎对Zn、Cd的富集较其他部位更高,黄秋葵根茎部分对Cu、Zn、Cd存在自下向上运输的趋势,莲藕中Cd含量存在从第一节到第四节逐步降低的趋势,茭白叶中的As、Cd、Pb含量均比茭白笋中含量高;五种农作物中莲藕和茭白单一元素目标风险指数(THQ)和总目标风险指数(TTHQ)均较低,且均小于1,食用健康风险较小,为低重金属吸收农作物。(2)施肥措施的影响:复合肥的施用提高了低重金属吸收作物莲藕和茭白农田土壤氮磷含量,其中追肥处理(基肥750 kg/hm~2,追肥375 kg/hm~2)提高了至少30%;施加复合肥可提高在污染土壤上生长的莲藕和茭白的生物量、产量以及经济收益,其中以追肥处理组效果最佳;三种施肥处理条件下,莲藕和茭白的可食用部分淀粉、粗蛋白、还原糖、总氮以及总磷含量大小顺序均为追肥>常规施肥(基肥750 kg/hm~2)>不施肥处理组;不同施肥处理对莲藕和茭白可食用部分重金属含量影响较小,其重金属含量均低于国家食品安全标准限值;(3)土壤改良的影响:施加改良剂能够显著影响重金属污染土壤的理化性质以及魔芋和黄秋葵可食用部分重金属的含量;未经改良的魔芋和黄秋葵土壤pH值仅5.49-5.55,且可食用部分存在严重的Cd污染;C2(稻壳炭32g/kg土)和P2(磷矿粉8g/kg土)改良后魔芋和黄秋葵土壤pH值得到提升,土壤有效态Cd含量降低了29%-40%,可食用部分Cd含量降低了33%-45%;C2P2(稻壳炭32g/kg土+磷矿粉8 g/kg土)改良后土壤pH值为5.90-6.01,土壤有效态Cd含量降低了50%-53%,可食用部分Cd含量降低了41%-53%,混合配施改良剂的效果较单施更好;改良后的魔芋和黄秋葵可食用部分Cd含量均未降低至食品安全标准限值(0.2 mg/kg)之内,暂不建议在该类污染农田上种植。