钝化剂论文_张迪,李婷,方炫,吴晓霞,丁爱芳

导读:本文包含了钝化剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:钝化剂,重金属,土壤,生物,黄壤,磷灰石,海泡石。

钝化剂论文文献综述

张迪,李婷,方炫,吴晓霞,丁爱芳[1](2019)在《钝化剂对土壤镉铅有效性和微生物群落多样性影响》一文中研究指出为研究海泡石和生物炭两种钝化剂对镉铅复合污染土壤修复效果及微生物群落功能多样性的影响,以南京某蔬菜地土壤为研究对象,采用盆栽试验方法,研究海泡石和生物炭单施及配施条件下,土壤理化性质、土壤微生物群落功能多样性、土壤Cd、Pb有效态含量的变化以及萝卜和小白菜两种作物对Cd、Pb富集的影响。结果表明:海泡石和生物炭单施、混施均显着促进土壤Cd、Pb由酸溶态向残渣态转化,降低Cd、Pb生物有效性。其中,2.5%海泡石处理Cd、Pb有效态含量降幅最大,与对照相比,种植萝卜和小白菜的土壤Cd、Pb含量分别降低71.88%~75.44%和81.21%~84.52%。生物炭对土壤微生物活性影响显着,2.5%生物炭处理微生物对碳源利用能力最强,但微生物群落功能多样性未显着增加。添加海泡石和生物炭均减轻了萝卜和小白菜可食部位对Cd、Pb的富集,2.5%海泡石和1.25%海泡石与1.25%生物炭配施处理,萝卜可食部位Cd和Pb含量均满足《食品安全国家标准》(GB 2762—2017),但小白菜可食部位Pb含量超出安全标准。研究表明,从土壤环境质量和作物安全角度考虑,一般采取海泡石和生物炭配施进行重金属Cd-Pb复合污染土壤的修复,而且在中度Cd-Pb污染的菜地土壤中优先考虑种植萝卜类蔬菜。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年12期)

许剑敏,郭锋,刘子姣,张清,李杰[2](2019)在《不同钝化剂对猪粪菌渣堆肥中Cu、Zn钝化的影响》一文中研究指出为探究不同重金属钝化剂对猪粪堆肥中Cu、Zn的钝化效果,以猪粪和菌渣作为堆肥原料,通过添加5%的重金属钝化剂(沸石、膨润土和海泡石)进行28 d的堆肥。结果表明,各处理组在堆肥高温期维持天数及白菜种子的发芽指数均达到无害化要求,沸石、膨润土、海泡石3种钝化剂的添加使堆肥温度升高,减少堆肥期间水分的损失;堆肥后各处理组呈微碱性;堆肥处理能促进堆肥中Zn、Cu的形态向活性低的方向转化,降低重金属的生物有效性;各处理组中交换态Cu和Zn的分配率均有所降低,其中,海泡石对对猪粪堆肥中交换态Cu的钝化效果最好,膨润土对猪粪堆肥中交换态Zn的钝化效果最好。(本文来源于《山西农业科学》期刊2019年12期)

于春晓,张丽莉,杨立杰,武开阔,李东坡[3](2019)在《减量钝化剂与常规肥料混施对镉钝化效果及土壤养分状况的影响》一文中研究指出[目的]研制重金属钝化调理专用肥。[方法]以玉米秸秆为原料制作的生物炭和黏土矿物海泡石为对象,研究在连续2茬小白菜种植后的钝化效果及对肥料利用的影响。[结果]氮磷钾肥配施减量的生物炭和海泡石能提高土壤pH,各添加量显着高于对照(P<0.05)。土壤Cd的钝化效果以生物炭(B∶N=3∶1)及海泡石(S∶N=1∶1)处理最优,小白菜可食部分Cd含量最低。相比于对照,生物炭处理均能减少土壤中速效氮含量,而对有效磷和速效钾含量无显着影响,海泡石随着添加比例的增加,速效氮和速效钾含量逐渐增加。[结论]减量生物炭与氮磷钾肥料混施能有效降低污染土壤活性Cd含量,降低Cd的生物可利用性,还能对土壤中营养元素起到固持作用,提高肥料利用率。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2019年22期)

赵家印,席运官,代慧杰,金淑,田伟[4](2019)在《钝化剂与有机肥配施对土壤有效态重金属及其在生菜中累积的影响》一文中研究指出为降低农业土壤重金属污染风险,减少农产品重金属富集,通过温室盆栽生菜试验,开展生物质炭、磷矿粉、碳酸钙和凹凸棒4种钝化剂与有机肥配施对Cu、Cd污染土壤有效态重金属及生菜累积重金属影响的研究。结果表明:(1)尽管钝化剂能降低土壤有效态重金属含量,但由于有机肥的活化作用,钝化剂与有机肥配施处理时土壤有效态重金属含量与对照相比仍有所提高;(2)与对照相比,不同配施处理均能降低生菜地上部Cu和Cd含量,单施有机肥处理生菜地上部Cu和Cd含量分别降低13%和27%,4种钝化剂与有机肥配施处理则分别降低4%~28%和2%~35%,碳酸钙与有机肥配施处理下降效果最佳;(3)相关性分析表明单施有机肥以及钝化剂与有机肥配施处理能抑制植物对Cu和Cd的吸收转运,使生菜地上部对Cu和Cd的累积降低。(本文来源于《生态与农村环境学报》期刊2019年11期)

韦小了,牟力,付天岭,李相楹,何腾兵[5](2019)在《不同钝化剂组合对土壤铬铜赋存形态及在水稻中积累的影响》一文中研究指出为了筛选出能有效抑制水稻各部位吸收积累Cr和Cu的有机和无机材料钝化剂组合,选取水稻土以盆栽试验研究了15种钝化剂组合对土壤Cr和Cu赋存形态及水稻各部位吸收积累Cr和Cu的影响。结果表明:15种钝化剂组合施用使土壤pH上升0.25~1.04,土壤阳离子交换量增加2.65%~50.96%,土壤有机质含量增加0.22%~17.20%,土壤可交换态Cr含量降低35.21%~55.63%;除生石灰+钝化剂4+鸡粪组合使土壤可还原态显着增加外,其他组合的土壤可还原态Cr无显着变化;土壤可氧化态和残渣态Cr均无明显变化;土壤可交换态Cu含量降低6.66%~33.42%;土壤可还原态和可氧化态Cu无明显变化;土壤残渣态Cu增加0.32%~5.04%,其中钝化剂3、生石灰+钝化剂1+鸡粪、生石灰+钝化剂4+鸡粪3个组合能显着增加土壤残渣态含量。根系对Cr和Cu的富集能力最大,15种钝化剂组合可使水稻根系、秸秆、稻壳和糙米中Cr含量分别下降4.59%~49.41%,39.84%~76.87%,7.14%~31.60%,17.32%~67.10%,水稻根系、秸秆、稻壳和糙米中Cu含量分别下降10.57%~48.41%,7.99%~52.53%,21.12%~45.11%,14.39%~66.92%。15种钝化剂组合均可降低糙米中Cr和Cu的含量,其中以生石灰+钝化剂2+鸡粪的效果最佳。(本文来源于《水土保持学报》期刊2019年05期)

邵帅,刘盛萍,曾秋勇,岳梅,闻高志[6](2019)在《生物质复合钝化剂配方对重金属污染土壤钝化效果研究》一文中研究指出通过研究生物炭与羟基磷灰石及生物肥复配施用对土壤重金属Cu、Cd和Pb可交换态及碳酸盐结合态的影响,探究不同钝化剂配方对污染土壤重金属的钝化效果。结果表明:(1)添加了不同配比的生物炭与羟基磷灰石均能提高土壤p H值和降低土壤中重金属Cu、Cd和Pb可交换态含量;(2)在45 d钝化期,生物炭与羟基磷灰石配比为2∶1和4∶1时,对土壤中Cu、Cd和Pb的钝化率相对较高,其中配比为4∶1时,钝化率分别达到了75. 4%、31. 9%和73. 6%;(3)在45 d钝化期,生物炭与羟基磷灰石配比为2∶1和4∶1时,对土壤中Cu、Cd和Pb 3种重金属的生物可利用率影响较为显着,生物可利用率相对较低;生物炭与羟基磷灰石配比为4∶1时,土壤中生物可利用率分别为15. 0%、44. 3%、28. 4%。(本文来源于《环境生态学》期刊2019年06期)

陈国皓,祖艳群,湛方栋,李博,李元[7](2019)在《钝化剂处理对玉米与伴矿景天间作下植株生长及镉累积特征的影响》一文中研究指出为了探讨玉米与伴矿景天间作与钝化剂处理对植株Cd吸收积累特征的影响,通过盆栽试验,将6种复配钝化剂[石海剂(LS)、石磷剂(LP)、石殖酸(LH)、海磷剂(SP)、海殖酸(SH)、磷殖酸(PH)]施用在Cd污染土壤中后种植玉米,间作超富集植物伴矿景天(Sedum plumbizincicola)进行研究。结果表明,玉米与伴矿景天间作与单作相比较,玉米单株生物量显着上升了12.2%~52.4%,玉米植株Cd含量显着降低了10.0%~38.9%,玉米Cd转运系数显着降低,伴矿景天单株生物量显着上升了20.3%~73.4%;两种种植模式中,石海剂处理下的玉米单株生物量最大,玉米茎叶中Cd含量最低,符合国家饲料卫生标准,玉米Cd累积量较对照显着降低;间作模式中,石海剂和石殖酸处理下,伴矿景天单株生物量和Cd累积量最大。石海剂+玉米与伴矿景天间作的联合修复模式可以运用在Cd污染农田土壤修复中达到边修复边生产的目的。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年09期)

瞿飞,范成五,刘桂华,陈晓燕,秦松[8](2019)在《不同钝化剂对贵州典型黄壤重金属有效态的影响》一文中研究指出【目的】研究不同钝化剂对贵州典型黄壤重金属有效态的影响,筛选出钝化重金属效果较好的钝化剂,为以土壤类型划分的重金属污染钝化修复提供理论依据。【方法】采集贵州典型农田黄壤为研究对象,选取6种材料[玉米秸秆生物炭(CB)、烟杆生物炭(RB)、腐植酸(HA)、菌渣(MR)、蒙脱石(MM)和凹凸棒石(AP)]为土壤重金属钝化剂,设计添加量为0.5%、1.0%、3.0%和5.0%,以不添加钝化剂作对照(CK),通过室内培养试验,采用DTPA浸提法测定土壤重金属有效态含量。【结果】添加CB、RB、MR和AP均能显着提高土壤pH(P<0.05),而添加HA的土壤pH随添加量的增加呈下降趋势;添加量为5.0%时,土壤pH表现为MR=AP=RB>CB>MM>HA。6种钝化剂在不同添加量下对重金属有效态均有不同程度的影响,降低Pb有效态含量的效果依次为3.0%RB>3.0%AP>5.0%CB>5.0%HA>3.0%MM>5.0%MR,分别降低61.2%、26.7%、18.9%、11.5%、8.5%和6.8%。Cd有效态含量降幅最高达24.0%,各处理钝化效果依次为3.0%MM=0.5%AP>1.0%RB>5.0%HA>5.0%CB>5.0%MR,分别降低24.0%、24.0%、20.0%、16.0%、12.0%和8.0%。【结论】针对贵州典型Pb污染黄壤可选用3.0%烟杆生物炭作为修复剂,Cd污染黄壤可选用3.0%蒙脱石作为修复剂,而1.0%烟杆生物炭可作为复合重金属(Pb、Cd)污染土壤修复剂。(本文来源于《南方农业学报》期刊2019年09期)

孙晶,杨子轩,潘学军,陈柯臻,王统[9](2019)在《新型土壤钝化剂治理铅锌重度污染土壤试验》一文中研究指出以云南省某铅锌重度污染场地土壤为研究对象,首先对场地土壤重金属污染特征及环境风险进行评价,随后采用原位钝化技术修复污染土壤。调查结果可知,土样整体呈弱酸性,土壤主要污染物为重金属污染,部分污染土壤已达到了危险废物浸出毒性级别。内梅罗污染指数评价法显示:土壤不仅受到单一重金属污染,同时也存在复合污染。采用药剂SJ-1号、SJ-2号、SJ-3号对土壤铅、锌、镉的钝化效果显着,但药剂SJ-2号、SJ-3号均会造成土壤中砷的活性释放。采用药剂SJ-1号技术修复的污染土壤,种植的土豆其目标重金属含量均低于限量标准。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集(中册)》期刊2019-08-30)

袁兴超,朱仁凤,药栋,湛方栋,李博[10](2019)在《田间条件下不同组配钝化剂对玉米—续断菊间作体系中镉铅的影响》一文中研究指出选取L(石灰)、S(海泡石)、P(钙镁磷肥)、H(腐殖酸) 4种钝化剂开展田间试验,研究不同钝化剂组合对玉米—续断菊间作体系中植物吸收镉铅与土壤有效态镉铅的影响,筛选出复配钝化剂与间作体系的最佳组合。结果表明:1)间作体系中玉米根际土的有效态重金属(除S+H)含量显着降低,LS处理下有效态Cd、Pb含量降低效果最佳,降幅分别为19. 9%和33. 7%;续断菊根际土中有效态Cd含量降低显着(除S+H),最大降幅19. 0%,SP和LH处理下Pb含量降低显着,最大降幅52. 1%。2) LS处理下玉米籽粒中Cd含量降低8. 5%,达到食品安全国家标准(GB 2762—2012,Cd≤0. 1 mg/kg); LP处理下,Pb显着降低19. 7%;除P+H和S+H处理,其他处理均显着提高了续断菊地上与地下部Cd含量,其中LS处理提高地上部Cd含量31. 7%,PH处理提高地下部Cd含量17. 5%; SH处理分别显着提高续断菊地上部和地下部Pb含量10. 3%和52. 0%。3) SH处理可显着提高玉米产量52. 2%; PH处理显着降低续断菊生物量。综合土壤中有效态重金属含量、植物重金属含量和增产效果,筛选出与间作体系最佳钝化剂组合为L+S。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集(下册)》期刊2019-08-30)

钝化剂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为探究不同重金属钝化剂对猪粪堆肥中Cu、Zn的钝化效果,以猪粪和菌渣作为堆肥原料,通过添加5%的重金属钝化剂(沸石、膨润土和海泡石)进行28 d的堆肥。结果表明,各处理组在堆肥高温期维持天数及白菜种子的发芽指数均达到无害化要求,沸石、膨润土、海泡石3种钝化剂的添加使堆肥温度升高,减少堆肥期间水分的损失;堆肥后各处理组呈微碱性;堆肥处理能促进堆肥中Zn、Cu的形态向活性低的方向转化,降低重金属的生物有效性;各处理组中交换态Cu和Zn的分配率均有所降低,其中,海泡石对对猪粪堆肥中交换态Cu的钝化效果最好,膨润土对猪粪堆肥中交换态Zn的钝化效果最好。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

钝化剂论文参考文献

[1].张迪,李婷,方炫,吴晓霞,丁爱芳.钝化剂对土壤镉铅有效性和微生物群落多样性影响[J].农业环境科学学报.2019

[2].许剑敏,郭锋,刘子姣,张清,李杰.不同钝化剂对猪粪菌渣堆肥中Cu、Zn钝化的影响[J].山西农业科学.2019

[3].于春晓,张丽莉,杨立杰,武开阔,李东坡.减量钝化剂与常规肥料混施对镉钝化效果及土壤养分状况的影响[J].安徽农业科学.2019

[4].赵家印,席运官,代慧杰,金淑,田伟.钝化剂与有机肥配施对土壤有效态重金属及其在生菜中累积的影响[J].生态与农村环境学报.2019

[5].韦小了,牟力,付天岭,李相楹,何腾兵.不同钝化剂组合对土壤铬铜赋存形态及在水稻中积累的影响[J].水土保持学报.2019

[6].邵帅,刘盛萍,曾秋勇,岳梅,闻高志.生物质复合钝化剂配方对重金属污染土壤钝化效果研究[J].环境生态学.2019

[7].陈国皓,祖艳群,湛方栋,李博,李元.钝化剂处理对玉米与伴矿景天间作下植株生长及镉累积特征的影响[J].农业环境科学学报.2019

[8].瞿飞,范成五,刘桂华,陈晓燕,秦松.不同钝化剂对贵州典型黄壤重金属有效态的影响[J].南方农业学报.2019

[9].孙晶,杨子轩,潘学军,陈柯臻,王统.新型土壤钝化剂治理铅锌重度污染土壤试验[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集(中册).2019

[10].袁兴超,朱仁凤,药栋,湛方栋,李博.田间条件下不同组配钝化剂对玉米—续断菊间作体系中镉铅的影响[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集(下册).2019

论文知识图

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钝化剂论文_张迪,李婷,方炫,吴晓霞,丁爱芳
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