《表4 Cr(Ⅵ)在不同土壤中近似老化平衡时间(d)》

《表4 Cr(Ⅵ)在不同土壤中近似老化平衡时间(d)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《我国典型农田土壤中Cr(Ⅵ)的老化过程及主控因子》


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平衡浓度(Qe)指老化达到平衡时有效态Cr(Ⅵ)的浓度,如图3所示,Qe与第180 d和360 d测得的有效态Cr(Ⅵ)浓度呈很好的线性关系(R2=0.999和1.000,P<0.01),说明所有土壤中Cr(Ⅵ)在第360 d或更早时已达到平衡状态。为了研究不同土壤中Cr(Ⅵ)达到平衡所需的具体时间,假设当土壤中有效态Cr(Ⅵ)浓度为平衡浓度(Qe)的98%时,老化过程达到近似平衡[28]。根据近似平衡浓度,采用二级动力学模型计算不同土壤中Cr(Ⅵ)的近似老化平衡时间T,如表4所示。不同土壤中Cr(Ⅵ)的近似老化平衡时间有明显差异。Cr(Ⅵ)在S2达到近似老化平衡所需的时间最短,仅为6 d,而在S12中最长,为158 d,这意味着添加到S2土壤中的外源Cr(Ⅵ)可以迅速达到平衡状态,而S12则需要更长的时间。当前结果与文献报道的结果相似。Yang等[21]利用水稻土和潮土进行Cr(Ⅵ)老化实验显示,有效态Cr(Ⅵ)分别在30 d和80 d左右达到平衡。Stewart等[31]研究显示,有效态Cr(Ⅵ)约在100 d左右在土壤中达到平衡。逐步回归分析结果表明,土壤pH值和有机质(OM)含量是影响Cr(Ⅵ)在不同土壤中近似老化平衡时间的主控因子(公式8)。