《表3 生物炭基改良剂1(B1)对试验区1土壤基本理化性质的影响》

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《Cd污染农田的炭基修复方案设计和效果评价》


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注:同列字母不同表示处理间在P<0.05水平上显著差异。下同。

在严重污染的试验区1中采用由棕榈丝生物炭和碱渣钙镁肥复配而成的B1改良剂的主要原因有几个方面。首先是棕榈丝生物炭具有较高的p H值(10.12)和较大的比表面积(326.32 m2·g-1)。生物炭钝化土壤中Cd的主要机理包括影响土壤的p H,使土壤中的金属离子由不稳定形态转向稳定形态[23],以及利用生物炭巨大的比表面积吸附土壤中的重金属离子,从而减少重金属离子的生物可利用性[3],棕榈丝生物炭的特点决定了其具有较好的吸附性能。另一成分碱渣中,粒径小于1.6μm的约占总数的50%,说明碱渣的比表面积较大,具有胶体的性质,有利于其对重金属Cd离子的吸附[19]。同时由于试验区1土壤p H值极低,复配含有较强的碱性物质的碱渣来进一步增强调节土壤p H的强度,能更有效地降低Cd的生物有效性。有研究表明,在p H为7.52~9.01的范围内,碱渣对Cd离子的吸附呈现快速增长的趋势[24]。试验区1的土壤酸性极强,在酸性条件下只施用碱渣会由于体系内H+浓度高而迅速消耗碱渣,产生大量的CO2,阻碍重金属离子的吸附,而高p H的棕榈丝生物炭可起到辅助调节土壤p H值的作用,使土壤p H保持在碱渣对Cd吸附较强的p H区域。同时复配材料中含有较高的Ca和Mg,其对重金属离子有拮抗作用,会竞争植物根系上的吸收位点,从而减少植物对重金属的吸收[24]。