全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
环境化学  2015 

DOI:10.7524/j.issn.0254-6108.2014.08.021

Keywords: 生物炭,碳酸钙,油菜,重金属

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

采用油菜盆栽试验,研究了1%和5%水稻秸秆生物炭投加量配施碳酸钙对重金属污染的郴州和龙岩土壤的pH值、有机质、油菜可食生物量、重金属累积和富集系数等的影响.结果表明,适量生物炭输入可以促进碳酸钙的调控效果.相比对照,单施碳酸钙可提高土壤pH值,但对有机质没有显著影响.而生物炭配施比单施碳酸钙处理最大可提高土壤pH值0.66个单位,增加有机质含量223.0%.碳酸钙单施可以显著提高油菜可食部分生物量,适量配施生物炭可强化增产作用,与对照相比,郴州土壤中配施5%生物炭的强化效果最好,可提高油菜可食部分生物量36.5%;而龙岩土壤配施1%生物炭效果最好,油菜生物量提高67.4倍.在郴州和龙岩土壤中,碳酸钙单施或与生物炭配施对重金属富集的影响不同.相对而言,碳酸钙在偏酸性的龙岩土壤中配施适量生物炭可更有效地降低土壤Cd、As、Pb在油菜可食部分的富集,降低重金属从土壤向油菜的迁移.总体来看,生物炭配施碳酸钙可以较好地改良土壤、促进植物生长和减少Cd、Pb的富集.

References

[1]  孙光闻. 重金属污染及治理研究进展[J]. 南方农业, 2007, 1(2): 41-43, 52
[2]  Facchinelli A, Sacchi E, Mallen L. Multivariate statistical and GIS-based approach to identify heavy metal sources in soils[J]. Environmental Pollution, 2001, 114(3): 313-324
[3]  钱春香, 王明明, 许燕波. 土壤重金属污染现状及微生物修复技术研究进展[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2013, 43(3): 669-674
[4]  李秀悌, 顾圣啸, 郑文杰, 等. 重金属污染土壤修复技术研究进展[J]. 环境科学与技术, 2013, 36(S2): 203-208
[5]  Fan T, Ye W, Chen H, et al. Review on contamination and remediation technology of heavy metal in agricultural soil[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2013, 22(10): 1727-1736
[6]  赵述华, 陈志良, 张太平, 等. 重金属污染土壤的固化/稳定化处理技术研究进展[J]. 土壤通报, 2013, 44(6): 1531-1536
[7]  曹心德, 魏晓欣, 代革联, 等. 土壤重金属复合污染及其化学钝化修复技术研究进展[J]. 环境工程学报, 2011, 5(7): 1441-1453
[8]  Abd El-Azeem S A M, Ahmad M, Usman A R A, et al. Changes of biochemical properties and heavy metal bioavailability in soil treated with natural liming materials[J]. Environmental Earth Sciences, 2013, 70(7): 3411-3420
[9]  郭晓方, 卫泽斌, 周建利, 等. 废料碳酸钙对低累积作物玉米吸收重金属的影响:田间实例研究[J]. 土壤学报, 2010, 47(5): 888-895
[10]  周航, 曾敏, 刘俊, 等. 施用碳酸钙对土壤铅、镉、锌交换态含量及在大豆中累积分布的影响[J]. 水土保持学报, 2010, 24(4): 123-126
[11]  Houben D, Pircar J, Sonnet P. Heavy metal immobilization by cost-effective amendments in a contaminated soil: Effects on metal leaching and phytoavailability[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2012, 123: 87-94
[12]  Song W P, Guo M X. Quality variations of poultry litter biochar generated at different pyrolysis temperatures[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2012, 94: 138-145
[13]  Lee C S L, Li X D, Shi W Z, et al. Metal contamination in urban, suburban, and country park soils of Hong Kong: A study based on GIS and multivariate statistics[J]. Science of the Total Environment, 2006, 356(1): 45-61
[14]  彭克明. 农业化学[M]. 北京: 农业出版社, 1998
[15]  Enders A, Hanley K, Whitman T, et al. Characterization of biochars to evaluate recalcitrance and agronomic performance[J]. Bioresource Technology, 2012, 114: 644-653
[16]  Schnell R W, Vietor D M, Provin T L, et al. Capacity of biochar application to maintain energy crop productivity: Soil chemistry, sorghum growth, and runoff water quality effects[J]. Journal of Environmental Quality, 2012, 41(4): 1044-1051
[17]  Novak J M, Busscher W J, Laird D L, et al. Impact of biochar amendment on fertility of a southeastern coastal plain soil[J]. Soil Science, 2009, 174(2): 105-112
[18]  杨忠芳, 陈岳龙, 钱鑂, 等. 土壤pH对镉存在形态影响的模拟实验研究[J]. 地学前缘, 2005, 12(1): 252-260
[19]  Gundale M J, DeLuca T H. Charcoal effects on soil solution chemistry and growth of Koeleria macrantha in the ponderosa pine/Douglas-fir ecosystem[J]. Biology and Fertility of Soils, 2007, 43(3): 303-311
[20]  何绪生, 张树清, 佘雕, 等. 生物炭对土壤肥料的作用及未来研究[J]. 中国农学通报, 2011, 27(15): 16-25
[21]  Asai H, Samson B K, Stephan H M, et al. Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos: 1. Soil physical properties, leaf SPAD and grain yield[J]. Field Crops Research, 2009, 111(1): 81-84
[22]  武玉, 徐刚, 吕迎春, 等. 生物炭对土壤理化性质影响的研究进展[J]. 地球科学进展, 2014, 29(1): 68-79
[23]  Mani D, Kumar C, Srivastava R K. Effect of calcium, zinc and organic matter on the up-take of cadmium in Brassica rapa L. (Turnip)[J]. Proceedings of the Indian National Science Academy Part B Biological Sciences, 2007, 77(Part 3): 263-276
[24]  李瑞美, 王果, 方玲. 石灰与有机物料配施对作物镉铅吸收的控制效果研究[J]. 农业环境科学学报, 2003, 22(3): 293-296
[25]  Zhao X L, Jiang T, Du B. Effect of organic matter and calcium carbonate on behaviors of cadmium adsorption-desorption on/from purple paddy soils[J]. Chemosphere, 2014, 99: 41-48
[26]  王学奎, 李合生, 刘武定, 等. 钙螯合剂对小麦幼苗氮代谢和干物重的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2000, 6(1): 42-47
[27]  蒋光月. 不同添加剂对铬污染土壤植物修复影响的研究[D]. 青岛;莱阳农学院硕士学位论文, 2006
[28]  陈宏, 陈玉成, 杨学春. 土壤中铅的植物可利用性化学调控研究[J]. 生态环境, 2004, 13(1): 9-10
[29]  郑瑞伦. 生物炭对重金属污染和设施退化土壤的修复研究[D]. 北京: 中国科学院生态环境研究中心(博士后出站报告), 2012
[30]  黄益宗, 郝晓伟, 雷鸣, 等. 重金属污染土壤修复技术及其修复实践[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(3): 409-417
[31]  Ippolito J A, Laird D A, Busscher W J. Environmental benefits of biochar[J]. Journal of Environmental Quality, 2012, 41(4): 967-972
[32]  Lehmann J. Bio-energy in the black[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2007, 5(7): 381-387
[33]  孙健, 铁柏清, 周浩, 等. 不同改良剂对铅锌尾矿污染土壤中灯心草生长及重金属积累特性的影响[J]. 农业环境科学学报, 2006, 25(3): 637-643
[34]  鲍士旦.土壤农化分析(第三版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2008
[35]  刘雷, 杨帆, 刘足根, 等. 微波消解ICP-AES法测定土壤及植物中的重金属[J]. 环境化学, 2008, 27(4): 511-514
[36]  陈红霞, 杜章留, 郭伟, 等. 施用生物炭对华北平原农田土壤容重、阳离子交换量和颗粒有机质含量的影响[J]. 应用生态学报, 2011, 22(11): 2930-2934

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133