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螯合劑與植物生長調(diào)節(jié)劑強化修復鎘/鉛污染土壤研究

發(fā)布時間:2021-08-06 14:58
  具有綠色經(jīng)濟環(huán)保等特點的植物修復技術(shù),近年來在土壤重金屬修復領(lǐng)域得到了廣泛的研究與應(yīng)用。但也存在著一些不足,如植物對重金屬的提取效率較低以及超富集植物的地上部分生物量較小等,都制約著該技術(shù)的推廣與應(yīng)用。因此植物修復技術(shù)的強化措施是目前研究的一個熱點。本研究針對重金屬Cd、Pb污染土壤,通過土壤浸提試驗,研究EDTA、CA、GLDA、OA、DTPA五種螯合劑對土壤中重金屬的提取效率。并通過盆栽試驗,研究GLDA、EDTA、CA三種螯合劑對黑麥草生長發(fā)育以及富集Cd、Pb的影響。同時將螯合劑GLDA與植物生長調(diào)節(jié)劑IAA、GA3和DA-6聯(lián)合施用,探究螯合劑與植物生長調(diào)節(jié)劑協(xié)同作用下的修復效果。研究的主要結(jié)論如下:(1)土壤浸提實驗表明,5種螯合劑對土壤中重金屬Cd、Pb具有不同的提取效率。對Cd的提取效率的高低依次為GLDA>EDTA>DTPA>CA>OA;對于Pb的提取效率的先后順序為EDTA>DTPA>GLDA>CA>OA。螯合劑施加的同時也可以提高土壤的肥力,但也增加了氮磷對地下水污染的風險。螯合劑對土壤中不同形態(tài)的重金屬的提取效果不... 

【文章來源】:西安理工大學陜西省

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

螯合劑與植物生長調(diào)節(jié)劑強化修復鎘/鉛污染土壤研究


土壤中重金屬/準金屬的植物修復機理[3]

螯合劑,植物修復,植物生長調(diào)節(jié)劑,機理


對植物的脅迫化最校Mahmud[48]研究發(fā)現(xiàn),檸檬酸可以顯著地提高芥菜中Cd的含量,并且通過提高植物修復能力和通過上調(diào)抗氧化劑防御系統(tǒng)和乙二醛酶系統(tǒng)來增強脅迫耐受性。柏桂等[49]人研究發(fā)現(xiàn),外源檸檬酸、草酸的添加可以提高土壤中有效態(tài)的Cd含量以及伴礦景天對重金屬的富集以及轉(zhuǎn)運,并且增加土壤中的微生物數(shù)量,其中在檸檬酸處理下,河潮土中細菌和真菌數(shù)量分別增加了34.38%、68.42%。沈斌[50]發(fā)現(xiàn),外源添加劑檸檬酸可以促進魚腥草對Pb、Zn、Cd和Cr這四種重金屬的富集與轉(zhuǎn)運,但是對Cu的吸收累積作用并不顯著。圖1-2螯合劑與植物生長調(diào)節(jié)劑促進植物修復機理[51]Fig1-2Chelatingagentsandplantgrowthregulatorspromotephytoremediationmechanism[51]螯合劑的施加在土壤中雖然可以提高重金屬的活性,促進植物對重金屬的吸收。但同時被螯合劑所活化的重金屬也會隨著降雨以及徑流進入地下水中,污染地下水。王恒[8]研究發(fā)現(xiàn),所有螯合劑在各個淋洗階段土壤淋濾液中的Pb濃度均超過了工業(yè)廢水的標準。麥笑桃[52]研究發(fā)現(xiàn),螯合劑的施加大幅提高了Cd、Pb的淋出總量,GLDA處理條件下,玉米的Cd、Pb淋出總量是土壤總量的9.8%、7.5%,印度芥菜的Cd、Pb淋出總量是土壤總量的11.4%和11.2%。在螯合劑DTPA的作用下,也得到了類似的結(jié)果。Wu等[53]發(fā)現(xiàn)

土壤圖,土壤,重金屬


西安理工大學工程碩士專業(yè)學位論文102試驗材料與方法2.1材料2.1.1供試材料供試土壤:采集于西安市長安區(qū)(34°9′24″,108°46′1″)某農(nóng)田0-20cm的表層土壤,將采集的土壤樣品置于陰涼處風干,待土壤自然風干后,去除土壤中的大塊雜質(zhì),將土壤進行研磨,過2.00mm孔徑的塑料篩,將所采集的土壤樣品混合均勻。黑麥草種子:品種為多年生黑麥草(Loliumperenne),出苗率為93%,種植前使用0.5%NaClO在室溫下消毒20分鐘,再用超純水對種子進行清洗。塑料花盆:直徑為17.7cm,高度為12cm,每盆裝風干土樣質(zhì)量為1.0kg。圖2-1土壤采樣與研磨Fig2-1Soilsamplingandgrindingdosing在將土壤樣品研磨后,測定其原始土壤中重金屬Cd、Pb含量以及總氮、總磷、有機質(zhì)等基本理化性質(zhì),見表2-1。表2-1供試土壤的理化性質(zhì)Tab2-1Physicalandchemicalpropertiesofthesoil指標pH1/2.5有機質(zhì)(g/kg)總氮(g/kg)總磷(g/kg)總鉀(mg/kg)總Cd(mg/kg)總Pb(mg/kg)數(shù)值7.7013.801.240.530.310.3316.32.1.2模擬Cd、Pb復合污染土壤的制備用硝酸鉛(Pb(NO3)2)、硝酸鎘Cd(NO3)2分別配置成濃度為400mg/kg、10mg/kg的重金屬溶液。然后稱取1kg過2mm篩的風干土樣于避光塑料盆中,然后將重金屬溶液均勻的噴灑在土樣中,邊噴灑邊攪拌,使土壤與重金屬溶液完全混合均勻。將加藥土壤放置在塑料桶中,置于黑暗處鈍化半個月,期間保持土壤田間持水量的60%,使重金屬與土壤平衡穩(wěn)定。鈍化半個月后,將土樣風干后裝盆。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]3種有機酸對伴礦景天修復效率及土壤微生物數(shù)量的影響[J]. 柏佳,譚長銀,曹雪瑩,周青,黃碩霈,彭曦,鄧月強,孫麗娟.  水土保持學報. 2020(02)
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[7]重金屬污染土壤植物修復的EDTA調(diào)控效果[J]. 楊卓,陳婧.  江蘇農(nóng)業(yè)科學. 2017(02)
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博士論文
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[2]鈾污染土壤的植物—微生物修復及其機理研究[D]. 榮麗杉.南華大學 2015
[3]生物可降解螯合劑IDS與GLDA去除工業(yè)污泥中重金屬的研究[D]. 吳青.河南師范大學 2015
[4]紫花香薷(Elsholtzia argyi)富集鎘的特性及其強化方法研究[D]. 李思亮.浙江大學 2013
[5]湘西花垣鉛鋅礦區(qū)重金屬污染土壤生態(tài)修復研究[D]. 朱佳文.湖南農(nóng)業(yè)大學 2012
[6]多年生黑麥草對重金屬鎘的抗性機理研究[D]. 劉俊祥.中國林業(yè)科學研究院 2012
[7]生長調(diào)節(jié)劑強化龍葵修復鎘污染土壤能力的研究[D]. 于彩蓮.哈爾濱理工大學 2011
[8]美洲商陸鎘吸收和耐性機理研究[D]. 傅曉萍.浙江大學 2011
[9]Cd、Pb、Zn污染潮褐土的植物修復及其強化技術(shù)研究[D]. 楊卓.河北農(nóng)業(yè)大學 2009
[10]鉛超積累花卉的篩選與螯合強化及其應(yīng)用[D]. 崔爽.中國科學院研究生院(沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所) 2007

碩士論文
[1]復合蝥合劑強化籽粒莧修復Cd污染土壤效果研究[D]. 王凱.華中農(nóng)業(yè)大學 2019
[2]Cd-Pb污染土的螯合強化植物修復與重金屬滲漏風險研究[D]. 麥笑桃.廣州大學 2019
[3]新型可生物降解螯合劑GLDA淋洗修復重金屬污染土壤研究[D]. 焦維琦.吉林大學 2017
[4]超富集植物青葙對土壤鎘的修復性能及強化措施研究[D]. 姚詩音.桂林理工大學 2017
[5]“鰲合—解毒”聯(lián)合強化黑麥草修復Pb污染土壤研究[D]. 潘新星.常州大學 2017
[6]EDTA與EDDS強化苧麻修復汞鎘復合污染土壤的研究[D]. 拓朵朵.西北農(nóng)林科技大學 2016
[7]螯合劑和植物激素強化超富集植物修復土壤重金屬研究[D]. 袁江.武漢理工大學 2016
[8]不同調(diào)控措施對毛竹生長以及吸收重金屬的影響[D]. 彭丹莉.浙江農(nóng)林大學 2015
[9]外源螯合劑檸檬酸和NTA對苧麻修復重金屬Cd污染土壤的研究[D]. 樊揚帆.湖南大學 2015
[10]鎘、鉛污染土壤的苧麻—化學聯(lián)合修復[D]. 劉金.西北農(nóng)林科技大學 2015



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