论文部分内容阅读
土壤重金属污染严重地威胁着生态环境和人类的健康,开展土壤重金属污染修复技术研究具有重要的意义。本文针对我国土壤污染最严重的重金属Cd污染,选取纳米羟基磷灰石、纳米Fe2O3、紫花苜蓿及中华根瘤菌CCNWSX0020作为土壤修复材料,将化学修复方法和生物修复方法结合起来,形成一个纳米材料-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系。分析比较不同材料、不同体系对植物Cd含量、土壤Cd含量的影响以及Cd形态的变化,力图获得高效且环保的修复土壤Cd污染的方法,试验结果如下:在TY培养基中,不同的纳米材料对根瘤菌的生长均有较大影响。当纳米羟基磷灰石浓度达到0.5 g/100ml时,根瘤菌活菌数量减少12.92%。而纳米Fe2O3浓度达到0.5g/100m时,根瘤菌活菌数量减少43.80%。对比可见,纳米Fe2O3对根瘤菌的影响远高于纳米羟基磷灰石。盆栽试验中,随着土壤Cd浓度升高,紫花苜蓿的株高、根长、结瘤数目及干重均呈下降趋势。Cd浓度越高,对紫花苜蓿的影响越大。低Cd浓度下,接种根瘤菌CCNWSX0020可以明显提高紫花苜蓿的结瘤数目。但当Cd浓度达到40 mg/kg时,接菌与否对结瘤的影响不显著。纳米羟基磷灰石-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系可以有效减少土壤中的总Cd含量,使土壤中总Cd含量降低16.57%。该复合体系还使土壤中有效态Cd含量显著降低,土壤中减少35.04%的有效态Cd,将之转化为生物无法利用的残留态Cd,减轻Cd对生物的毒性。此外,紫花苜蓿茎叶部分的Cd含量也显著降低17.46%。纳米Fe2O3-紫花苜蓿-根瘤菌复合体系能够使土壤中总Cd含量降低14.93%。该体系显著降低土壤中的有效态Cd含量,降低33.79%。不仅如此,紫花苜蓿茎叶部分的Cd含量也显著降低了20.11%。