《表3 生物炭-土壤混合体系的土壤理化性质》

《表3 生物炭-土壤混合体系的土壤理化性质》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《生物炭对噻虫胺在土壤中吸附和降解的影响》


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为进一步评价生物炭与土壤的相互作用对噻虫胺吸附的影响,本研究对吸附浓度分配系数的测定值(Kd)和预测值(Kd′)进行了比较(表4)。结果发现,噻虫胺在300℃生物炭-土壤混合体系中的Kd值比其Kd′值要低,而在700℃生物炭-土壤混合体系中的Kd值比其Kd′值要高。这表明700℃生物炭和土壤相互作用对噻虫胺吸附影响的衰减要强于300℃生物炭-土壤相互作用对其吸附的影响。这种现象暗示着生物炭与土壤不是各自孤立存在的。高温生物炭-土壤混合体系中的强吸附能力导致有效态氮和可溶性有机碳浓度水平的降低(表3),同时这种吸附可能会与污染物分子竞争生物炭表面的高能吸附位点或堵塞微孔和介孔[7,33-34],从而减少噻虫胺的吸附点位。但对于300℃生物炭-土壤混合体系,生物炭表面的有效态氮磷和可溶性有机碳的释放改变了其表面的性质,提高了对噻虫胺的吸附[5,35]。而且,土壤中的细小矿物颗粒也会降低生物炭孔道和吸附位点的可及性[7-8,33]。尽管生物炭对噻虫胺的吸附能力因生物炭和土壤的相互作用而降低,但生物炭修复仍提高了土壤的吸附能力,且提高程度随着生物炭热解温度的上升而增强。因此,生物炭对噻虫胺的强吸附能力可为减弱其在土壤中的移动性发挥重要的作用。