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生物炭對重金屬污染土壤修復(fù)的研究綜述論文目錄TOC\o"1-2"\h\u28039生物炭對重金屬污染土壤修復(fù)的研究綜述論文 164791.土壤重金屬污染現(xiàn)狀及危害 175732.土壤重金屬污染修復(fù)研究進(jìn)展 291103.應(yīng)用生物炭進(jìn)行土壤修復(fù)的研究進(jìn)展 271753.1生物炭的來源和應(yīng)用 226963.2生物炭的改性 246003.3改性生物炭土壤修復(fù)的研究進(jìn)展 3131794.總結(jié) 421867參考文獻(xiàn) 4隨著工農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,我國土壤重金屬污染問題日益嚴(yán)重,其中鉛(Pb)和鎘(Cd)均為典型的有毒重金屬元素,土壤中的重金屬可通過食物鏈被作物吸收,隨后進(jìn)入人體,對人們的健康造成了極大的威脅,因此開展鉛鎘復(fù)合污染土壤的修復(fù)治理已十分必要。原位化學(xué)鈍化技術(shù)以其成本低、見效快、操作簡單等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用在重金屬污染土壤修復(fù)領(lǐng)域,而選取合適的鈍化劑是修復(fù)鉛鎘復(fù)合污染土壤的關(guān)鍵。本研究以生物炭為載體,探究生物炭及其改性材料對重金屬污染土壤的修復(fù)情況。主要研究如下:1.土壤重金屬污染現(xiàn)狀及危害土壤是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主要組成成分,然而隨著工農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,土壤重金屬污染日益普遍和嚴(yán)重,幾乎威脅著每個(gè)國家。重金屬污染具有潛伏性、長期性和不可降解等特點(diǎn),導(dǎo)致重金屬污染土壤的修復(fù)難度較大ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[1]。根據(jù)最新的全國土壤污染調(diào)查公報(bào),我國的土壤環(huán)境現(xiàn)狀十分嚴(yán)峻,部分地區(qū)的土壤污染問題十分突出,農(nóng)田土壤質(zhì)量尤其令人擔(dān)憂。從土地利用類型看,我國耕地土壤點(diǎn)位超標(biāo)率達(dá)到19.4%,受到Cd、As、Cr、Pb等污染的耕地面積近2000萬公頃,約占耕地總面積1/5,這一現(xiàn)狀對糧食安全造成了極大的威脅。重金屬是指密度等于或大于5g·cm-3的金屬和類金屬,例如鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)和汞(Hg),砷(As)由于其化學(xué)性質(zhì)和環(huán)境行為,通常也被歸類為重金屬。土壤中的重金屬含量受到自然條件和人為因素的影響ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[2]。重金屬對植物生長有毒害作用,可破壞植物形態(tài)和生理過程,例如降低生長速度、減弱氣孔運(yùn)動、造成養(yǎng)分失衡和抑制光合作用等ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[3]。據(jù)報(bào)道,砷對水稻幼苗生長具有脅迫作用,導(dǎo)致水稻根長和枝條長度降低ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[4]。Cd通過影響氨基乙酰丙酸脫水酶的活性,抑制了葉綠素分子的合成,導(dǎo)致植物光合作用速率降低ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Parmar</Author><Year>2013</Year><RecNum>61</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[10]</style></DisplayText><record><rec-number>61</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1649941569">61</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>PoojaParmar</author><author>NilimaKumari</author><author>VinaySharma</author></authors></contributors><titles><title>Structuralandfunctionalalterationsinphotosyntheticapparatusofplantsundercadmiumstress</title><secondary-title>BotanicalStudies</secondary-title></titles><periodical><full-title>BotanicalStudies</full-title></periodical><pages>1-6</pages><volume>54</volume><number>1</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5]。Srivastava等ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[6]研究了Cd和Pb在植物中的交互作用,發(fā)現(xiàn)Pb對水稻葉片氣孔保衛(wèi)細(xì)胞形態(tài)的傷害大于Cd。重金屬鎘具有較強(qiáng)的致癌、致畸、致突變性,人體積累會引起中毒,貧血、生殖功能下降、骨骼受損、骨質(zhì)軟化(“痛痛病”)等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>李婧</Author><Year>2015</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[13]</style></DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1642737631">12</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">李婧</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">周艷文</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">陳森</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">高小杰</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">李婧</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">周艷文</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">陳森</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">高小杰</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">我國土壤鎘污染現(xiàn)狀、危害及其治理方法綜述</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">安徽農(nóng)學(xué)通報(bào)</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>安徽農(nóng)學(xué)通報(bào)</full-title></periodical><pages>104-107</pages><volume>21</volume><number>24</number><dates><year>2015</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.16377/ki.issn1007-7731.2015.24.044</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7]。因此,開展重金屬污染土壤的治理與修復(fù)對于改善土壤質(zhì)量、保證農(nóng)產(chǎn)品安全、保護(hù)人類健康以及推動經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展具有重大意義ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[5]。2.土壤重金屬污染修復(fù)研究進(jìn)展土壤重金屬污染治理主要基于兩個(gè)原則:一是從土壤中去除重金屬,從總量上降低重金屬的濃度;另一種是改變土壤中重金屬的形態(tài),使其由活性態(tài)轉(zhuǎn)化為更穩(wěn)定的形態(tài),從而降低重金屬的遷移能力和生物有效性。目前,重金屬污染土壤的修復(fù)方法包括物理、化學(xué)、生物和復(fù)合修復(fù)技術(shù)。物理修復(fù)技術(shù)包括換土翻地、電動修復(fù)、電熱修復(fù);化學(xué)修復(fù)技術(shù)包括化學(xué)穩(wěn)定化技術(shù)和土壤淋洗;生物修復(fù)技術(shù)包括植物修復(fù)、動物修復(fù)和微生物修復(fù)。但由于單一修復(fù)技術(shù)存在各種局限,因此為了提高修復(fù)效率,常常將兩種或兩種以上修復(fù)技術(shù)結(jié)合在一起對污染土壤進(jìn)行聯(lián)合修復(fù)。目前研究較多的聯(lián)合技術(shù)包含微生物-植物聯(lián)合修復(fù)技術(shù)、化學(xué)淋洗-植物聯(lián)合修復(fù)技術(shù)、EKR-PRB耦合修復(fù)技術(shù)等。Wang等ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[8]研究發(fā)現(xiàn),在Pb2+、Zn2+和Cu2+污染的土壤中加入海藻酸鈉(SA)和殼聚糖(CTS)作為螯合劑并聯(lián)合電動修復(fù)技術(shù),當(dāng)SA用量為2wt%時(shí),土壤中Cu2+和Zn2+最高去除率可達(dá)95.7%和95.1%,由于SA具有豐富的官能團(tuán),可通過離子交換和絡(luò)合從土壤顆粒中解吸重金屬離子,從而顯著提高重金屬離子在電動修復(fù)過程中的去除效率。3.應(yīng)用生物炭進(jìn)行土壤修復(fù)的研究進(jìn)展3.1生物炭的來源和應(yīng)用生物炭是在缺氧條件下,由畜禽糞便、秸稈、污泥等工農(nóng)業(yè)廢棄物經(jīng)過高溫?zé)峤猱a(chǎn)生的高度芳香化的高碳固體殘?jiān)麬DDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[9]。制備生物炭的原材料來源廣泛,例如秸稈、樹枝、果殼、木屑、大豆渣、動物糞便等等,不同的原料和熱解工藝會導(dǎo)致制備出的生物炭性質(zhì)差異較大ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>張政</Author><Year>2016</Year><RecNum>113</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[66,67]</style></DisplayText><record><rec-number>113</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1651829734">113</key></foreign-keys><ref-typename="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>張政</author></authors><tertiary-authors><author>林匡飛,</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>肉骨生物炭對水體和土壤環(huán)境中鉛鎘修復(fù)效果的研究</title></titles><keywords><keyword>生物炭</keyword><keyword>重金屬</keyword><keyword>吸附</keyword><keyword>穩(wěn)定化</keyword></keywords><dates><year>2016</year></dates><publisher>華東理工大學(xué)</publisher><work-type>碩士</work-type><urls></urls><remote-database-provider>Cnki</remote-database-provider></record></Cite><Cite><Author>Lian</Author><Year>2017</Year><RecNum>112</RecNum><record><rec-number>112</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1651829551">112</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Lian,Fei</author><author>Xing,Baoshan</author></authors></contributors><titles><title>Blackcarbon(biochar)inwater/soilenvironments:molecularstructure,sorption,stability,andpotentialrisk</title><secondary-title>Environmentalscience&technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>EnvironmentalScience&Technology</full-title></periodical><pages>13517-13532</pages><volume>51</volume><number>23</number><dates><year>2017</year></dates><isbn>0013-936X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10]。生物炭一般呈堿性,并且具有豐富的有機(jī)質(zhì),施加在土壤中不僅可以調(diào)節(jié)土壤pH值,還可以提升土壤肥力,促進(jìn)作物生長ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2017</Year><RecNum>115</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[71]</style></DisplayText><record><rec-number>115</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1651831953">115</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang,Guixiang</author><author>Guo,Xiaofang</author><author>Zhu,Yuen</author><author>Han,Zhiwang</author><author>He,Qiusheng</author><author>Zhang,Fengsong</author></authors></contributors><titles><title>Effectofbiocharonthepresenceofnutrientsandryegrassgrowthinthesoilfromanabandonedindigenouscokingsite:thepotentialroleofbiocharintherevegetationofcontaminatedsite</title><secondary-title>ScienceoftheTotalEnvironment</secondary-title></titles><periodical><full-title>ScienceoftheTotalEnvironment</full-title></periodical><pages>469-477</pages><volume>601</volume><dates><year>2017</year></dates><isbn>0048-9697</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11];生物炭含碳量高,且同時(shí)具有極強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性,可與土壤中的礦物質(zhì)形成團(tuán)聚體,起到固碳減排的作用。生物炭具備的這些物理化學(xué)性質(zhì),使它作為一種土壤改良劑在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、污染土壤治理、溫室氣體減排等領(lǐng)域有著良好的應(yīng)用前景。3.2生物炭的改性生物炭改性的主要目的是通過增加比表面積、孔隙度、官能團(tuán)類型及數(shù)目等方式來增強(qiáng)生物炭的吸附性能。生物炭的改性方法可以分為物理改性、化學(xué)改性和生物改性法ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>計(jì)海洋</Author><Year>2018</Year><RecNum>49</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[74]</style></DisplayText><record><rec-number>49</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1649919655">49</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">計(jì)海洋</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">汪玉瑛</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">劉玉學(xué)</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">呂豪豪</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">何莉莉</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">楊生茂</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">計(jì)海洋</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">汪玉瑛</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">劉玉學(xué)</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">呂豪豪</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">何莉莉</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">楊生茂</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">生物炭及改性生物炭的制備與應(yīng)用研究進(jìn)展</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">核農(nóng)學(xué)報(bào)</style></secondary-title></titles><pages>2281-2287</pages><volume>32</volume><number>11</number><dates><year>2018</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12]。物理改性法主要是利用水蒸氣、CO2等氣體清除生物炭孔隙里的雜質(zhì)或改變孔隙結(jié)構(gòu),從而提高生物炭比表面積ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[13]。生物炭化學(xué)改性的方法主要包括酸/堿活化、氧化劑活化以及負(fù)載礦物質(zhì)、金屬氧化物、有機(jī)官能團(tuán)、納米顆粒改性ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[14]。生物改性法是通過將微生物負(fù)載在生物炭上以提高其對污染物的去除能力ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>鐘曉曉</Author><Year>2017</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[73]</style></DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1649919658">50</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">鐘曉曉</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王濤</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">原文麗</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">劉永紅</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">朱俊</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">付慶靈</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">鐘曉曉</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王濤</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">原文麗</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">劉永紅</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">朱俊</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">付慶靈</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">生物炭的制備、改性及其環(huán)境效應(yīng)研究進(jìn)展</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào)</style></secondary-title></titles><pages>44-50</pages><volume>40</volume><number>05</number><dates><year>2017</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]。3.3改性生物炭土壤修復(fù)的研究進(jìn)展目前納米零價(jià)鐵(nZVI)由于具有強(qiáng)還原性、巨大的比表面積和較高的反應(yīng)活性,已經(jīng)成為納米吸附材料的研究熱點(diǎn)之一。對納米零價(jià)鐵的研究已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室階段進(jìn)入到小規(guī)模實(shí)際場地的修復(fù)應(yīng)用中ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[16],但其容易氧化和易于團(tuán)聚的特點(diǎn)大大降低了它的反應(yīng)活性,為了解決這些問題,國內(nèi)外學(xué)者將nZVI負(fù)載在一系列材料上,例如生物炭、膨潤土、沸石等,復(fù)合材料中nZVI反應(yīng)活性更高、壽命也更長ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>盛杰</Author><Year>2020</Year><RecNum>161</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[95]</style></DisplayText><record><rec-number>161</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1652524878">161</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">盛杰</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">傅浩洋</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王偉</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">張偉賢</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">凌嵐</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">盛杰</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">傅浩洋</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王偉</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">張偉賢</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">凌嵐</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">納米零價(jià)鐵的表征及改性研究進(jìn)展</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">環(huán)境化學(xué)</style></secondary-title></titles><pages>2959-2978</pages><volume>39</volume><number>11</number><dates><year>2020</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]。Li等ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[18]制備了生物炭、負(fù)載納米零價(jià)鐵的生物炭(BC-nZVI)和負(fù)載納米四氧化三鐵的生物炭(BC-nFe3O4),在Pb污染土壤中進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明鈍化劑最佳施加量為8g/kg,鈍化效果順序?yàn)锽C-nZVI>BC-nFe3O4>BC。而隨著土壤重金屬污染日益加重,含磷材料受到了國內(nèi)外研究者廣泛的關(guān)注,經(jīng)常使用的含磷材料有磷酸二氫鉀、鈣鎂磷肥、磷灰石、磷礦粉等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>歐陽婷婷</Author><Year>2021</Year><RecNum>165</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[101]</style></DisplayText><record><rec-number>165</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1652525740">165</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">歐陽婷婷</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">蔡超</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">林姍娜</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">李云駒</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">張又弛</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">歐陽婷婷</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">蔡超</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">林姍娜</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">李云駒</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">張又弛</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">炭基和磷基復(fù)配材料鈍化修復(fù)土壤鎘污染</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">環(huán)境工程學(xué)報(bào)</style></secondary-title></titles><pages>2379-2388+2178</pages><volume>15</volume><number>07</number><dates><year>2021</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.12030/j.cjee.202103128</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[19]。王秀麗等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>王秀麗</Author><Year>2015</Year><RecNum>166</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[102]</style></DisplayText><record><rec-number>166</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1652525996">166</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王秀麗</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">梁成華</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">馬子惠</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">韓月</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王秀麗</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">梁成華</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">馬子惠</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">韓月</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">施用磷酸鹽和沸石對土壤鎘形態(tài)轉(zhuǎn)化的影響</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">環(huán)境科學(xué)</style></secondary-title></titles><pages>1437-1444</pages><volume>36</volume><number>04</number><dates><year>2015</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20]利用磷酸鹽對Cd污染土壤進(jìn)行修復(fù),結(jié)果表明施加磷酸二氫鉀可使土壤有效態(tài)Cd含量降低25.2%~51.7%,施加磷酸氫二銨使得土壤有效態(tài)Cd含量降低21.6%~46.8%。可溶性磷酸鹽雖然可以有效固定土壤中的重金屬,但存在磷流失的風(fēng)險(xiǎn),磷元素通過地表徑流等途徑進(jìn)入周圍水體,可能導(dǎo)致富營養(yǎng)化,造成二次污染。因此,近年來,不溶性的磷灰石及磷酸鹽巖獲得了研究者的廣泛關(guān)注。Sun等ADDINEN.CITEADDINEN.CITE.DATA[21]研究發(fā)現(xiàn),將納米羥基磷灰石加入到污染土壤后,黑麥草生物量增加,植株內(nèi)Cu和Zn的含量降低,土壤中Cu和Zn的酸可提取態(tài)比例減少,可氧化態(tài)和可還原態(tài)比例增加,Cu和Zn的TCLP毒性浸出率顯著降低。Jin等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Jin</Author><Year>2016</Year><RecNum>169</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[105]</style></DisplayText><record><rec-number>169</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1652526660">169</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Jin,Yu</author><author>Liu,Wei</author><author>Li,Xiliang</author><author>Shen,Shi-gang</author><author>Liang,Shu-xuan</author><author>Liu,Cunqi</author><author>Shan,Liyuan</author></authors></contributors><titles><title>Nano-hydroxyapatiteimmobilizedleadandenhancedplantgrowthofryegrassinacontaminatedsoil</title><secondary-title>EcologicalEngineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>EcologicalEngineering</full-title></periodical><pages>25-29</pages><volume>95</volume><section>25</section><dates><year>2016</year></dates><isbn>09258574</isbn><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.ecoleng.2016.06.071</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[22]發(fā)現(xiàn)采用納米羥基磷灰石對Pb污染土壤進(jìn)行修復(fù),黑麥草體內(nèi)Pb的濃度顯著降低,原因是納米羥基磷灰石與Pb2+發(fā)生共沉淀,降低了Pb2+的活性,從而導(dǎo)致植物對Pb2+的吸收能力減弱。納米羥基磷灰石(nHAP)具有獨(dú)特的晶體構(gòu)造和巨大的表面積,是一種效果較好的重金屬鈍化劑,但粒徑較小容易團(tuán)聚,將其負(fù)載在多孔材料上(如生物炭、活性炭),能夠有效分散納米羥基磷灰石,提高吸附性能。張連科等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>張連科</Author><Year>2018</Year><RecNum>53</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[107]</style></DisplayText><record><rec-number>53</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1649919668">53</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="中文文獻(xiàn)">40</ref-type><contributors><authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">張連科</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王洋</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王維大</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">李玉梅</style></author></authors><secondary-authors><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">張連科</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王洋</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">王維大</style></author><author><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">李玉梅</style></author></secondary-authors></contributors><titles><title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">磁性羥基磷灰石</style><styleface="normal"font="default"size="100%">/</style><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">生物炭復(fù)合材料的制備及對</style><styleface="normal"font="default"size="100%">Pb</style><styleface="superscript"font="default"size="100%">2+</style><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">的吸附性能</style></title><secondary-title><styleface="normal"font="default"charset="134"size="100%">環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào)</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào)</full-title></periodical><pages>4360-4370</pages><volume>38</volume><number>11</number><dates><year>2018</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[23]制備出一種磁性羥基磷灰石/生物炭復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)與生物炭相比,復(fù)合材料對Pb2+的吸附效果更好,298.15K時(shí)理論最大吸附量達(dá)到210.85mg/g。Zhao等ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Zhao</Author><Year>2022</Year><RecNum>171</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[108]</style></DisplayText><record><rec-number>171</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="ev2ffs5zaddatpettvxv5ft3rxxx0z9spzev"timestamp="1652527292">171</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Zhao,Xin</author><author>Dai,Jianing</author><author>Teng,Zedong</author><author>Yuan,Junjun</author><author>Wang,Gongting</author><author>Luo,Wenqing</author><author>Ji,Xiaonan</author><author>Hu,Wei</author><author>Li,Min</author></authors></contributors><titles><title>Immobilizationofcadmiuminriversedimentusingphosphatesolubilizingbacteriacoupledwithbiochar-supportednano-hydroxyapatite</title><secondary-title>JournalofCleanerProduction</secondary-title></titles><periodical><full-title>JournalofCleanerProduction</full-title></periodical><pages>131221-131229</pages><volume>348</volume><section>131221</section><dates><year>2022</year></dates><isbn>09596526</isbn><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.jclepro.2022.131221</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[24]利用納米羥基磷灰石/生物炭復(fù)合材料(nHAP@BC)和溶磷細(xì)菌(PSB)對河流底泥中的Cd進(jìn)行修復(fù),研究發(fā)現(xiàn)加入PSB可以促進(jìn)可溶性磷從nHAP@BC中釋放出來,其與Cd2+發(fā)生吸附、沉淀后形成相對穩(wěn)定的含鎘磷酸鹽,促使Cd轉(zhuǎn)化為更加穩(wěn)定的賦存形態(tài),提高了沉積物中Cd的穩(wěn)定效率。4.總結(jié)總之,利用生物炭修復(fù)土壤污染是當(dāng)前研究熱點(diǎn)之一,其原材料來源廣泛,制備成本較低,還可以將工農(nóng)業(yè)廢棄物循環(huán)利用,變廢為寶,符合綠色低碳的理念。生物炭具有較大的比表面積、發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、較多的官能團(tuán)和豐富的有機(jī)質(zhì),對重金屬離子的吸附絡(luò)合能力較強(qiáng),是一種綠色環(huán)保的吸附劑和土壤改良劑。雖然生物炭有許多優(yōu)勢,但也有其缺點(diǎn),例如,由于原料本身特性以及熱解時(shí)產(chǎn)生的一些副產(chǎn)物,可能導(dǎo)致其比表面積較小,官能團(tuán)數(shù)量和孔隙結(jié)構(gòu)較少,此外,生物炭表面帶有大量負(fù)電荷,對陰離子吸附能力較差,為了解決這些不足,實(shí)現(xiàn)生物炭的高效利用,可以通過改性的方法,提高其吸附能力。參考文獻(xiàn)[1]徐建明,孟俊,劉杏梅,等.我國農(nóng)田土壤重金屬污染防治與糧食安全保障[J].中國科學(xué)院院刊,2018,33(02):153-159.[2]師艷麗,陳明,李鳳果,等.土壤重金屬污染修復(fù)技術(shù)研究進(jìn)展[J].有色金屬科學(xué)與工程,2018,9(05):66-71.[3]QinGetal.Soilheavymetalpollutionandfoodsa

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