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时间:2019-04-29
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1、精选公文范文管理资料土壤中重金属钴的存在形态和生物有效性变化 土壤中的重金属移动性差,滞留性强,难以被微生物降解,通过地下水循环和植物传递而影响生物圈环境的健康发展。一种或几种不同金属的形态对环境的毒性也有所不同。因此,金属形态的存在、分布所产生的毒性程度也影响着重金属在环境中的迁移。重金属在进入土壤后会发生复杂反应。化学作用包括络合、吸附以及淋溶等。 重金属在土壤中的吸附不仅与土壤类型、基本理化性质有关,还与重金属本身的离子特性相关。重金属离子间的相互作用可由土壤的酸碱度、离子强度的影响而改变。其中,酸碱
2、度对金属形态的影响很大。通过室内静态吸附方法和Tessier连续提取法,对新疆荒漠区某石化污水库周边的农田土壤[键入文字][键入文字][键入文字]精选公文范文管理资料pH、外源钴浓度、离子强度进行考察,研究土壤中重金属钴的存在形态和生物有效性变化,从而得出钴在供试土壤中的形态再分配及生物活性变化,得出该区域的环境行为,为新疆荒漠区钴污水影响下农田重金属修复提供试验基础与依据。 1、材料与方法 1.1土壤样品的采集。土壤采自新疆荒漠区域某石化污水库附近的油葵种植田。将采来的土壤样品在室内风干,过100目筛,待
3、用。对照土的基本理化性质为:土壤碱化度41.63%,pH8.86,阳离子交换量7.68cmol/kg,钴9.00mg/kg,土壤有机碳443mg/kg,土壤有机质760mg/kg。 1.2静态吸附试验。称量2.5000g土样于100ml锥形瓶中,按照4种条件进行处理,每个处理设置3个平行。①对土样施加配制初始浓度为100mg/L钴溶液(pH为2~13);②对土样施加配制考察浓度范围内(100、125、150、200、250、300、400mg/L)的硝酸钴溶液;③将加入100mg/L硝酸钴溶液的土壤进行老化5
4、、10、20、40、70d;④对土样施加pH为7,离子强度为[键入文字][键入文字][键入文字]精选公文范文管理资料0、0.001、0.01、0.1、0.2、0.5、1.0mg/L,重金属浓度为100mg/L的硝酸钴溶液。将以上处理过的试样置于25℃恒温振荡2h,再静置24h,以3000r/min转速离心15min,均取上清液,用原子吸收光谱仪测定。 1.3钴总量及各形态分析方法。土壤残渣态采用H2SO4-HC104-HCl电热板法消解。土壤形态分析采取Tessier连续提取技术提取。各形态钴溶液用火焰原子吸
5、收仪测定。 式中,K为生物有效系数;m为各形态质量;F0是水溶态,mg/kg;F1为可交换态,mg/kg;F2为碳酸盐结合态,mg/kg;F3为水溶态,mg/kg;F4为有机结合态,mg/kg;F5为残渣态,mg/kg。所得数据用SPSS软件处理,得出相关性分析与回归分析结果。 2、结果与分析 2.1[键入文字][键入文字][键入文字]精选公文范文管理资料土壤酸度对钴形态的影响及生物有效性分析 进入土壤后的重金属可通过一系列的物理化学反应作用形成不同的金属形态分布结构。因此,土壤中的重金属表现出不同活性
6、。其中,重金属有效态含量的比重往往在环境中的循环迁移起决定作用。通过对重金属的生物有效性系数的考察可以研究重金属可被植物吸收的程度。pH通过物理、化学和微生物作用来影响土壤介质中重金属的形态分布,也间接地对重金属的生物有效性产生一定的影响。作为决定土壤重金属存在形态的关键因素,均选取100mg/L硝酸钴为外源钴,重金属钴各形态比例随pH发生变化。图1表明,随着pH的不断升高,钴的可利用形态比例在pH为5时达到最大值,pH为2时可利用形态比例为68.32%,pH为10时为45.94%。土壤酸度越强,土壤中活性固含
7、量越大。 这是因为在酸性土壤介质,土壤中负电荷减少,重金属在土壤介质上的富集平衡速率加快。刘峙嵘等发现,随着介质煤pH的增加,镍在煤介质中吸附量增大,吸附反应速率加快。土壤铁锰氧化态为两性胶体,因此重金属铁锰氧化物结合态随pH的变化可能产生2[键入文字][键入文字][键入文字]精选公文范文管理资料种结果。 表1表明,有机物结合态含量随pH的升高呈上升趋势,两者兼有显著的负相关性(相关系数=0.800**,P<0.01),残渣态随pH的升高而增加。这主要是因为pH的上升,金属离子会形成氢氧化物而发生沉淀或
8、共沉淀反应,使得残渣态固含量急剧增加。这也表明酸性土壤中的钴更易从土壤中解析出来。残渣态钴随pH的升高而显著增加,降低了活性重金属的含量。 图2表明,随着土壤环境pH的升高,重金属钴的生物有效性先增大后减小,当pH为5时钴生物有效系数最大,当pH为8时生物有效系数开始急剧下降。这是因为pH对重金属在土壤中的吸附可能与重金属的表面电荷有关。在酸性土壤中,H+会与金属阳离子发生竞争反应,
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