《表2 土壤基本理化性质及镉砷交换态含量的变化Table 2 Changes in the soil physicochemical properties and concentrations of

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《三元土壤调理剂对田间水稻镉砷累积转运的影响》


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1) CK、2.25、4.50和9.00表示QFJ施用量依次为0、2.25、4.50和9.00 t·hm-2,同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05),下同

田间实验显示,QFJ施用量的增加,土壤中Cd的交换态含量逐渐下降(表2).QFJ的作用机制表现在以下三点:第一,QFJ提高了土壤p H值(表2),土壤p H值的升高,土壤中OH-增多,土壤中高价Fe3+、Mn4+还原成Fe2+、Mn2+,并能与OH-结合形成羟基化合物为Cd2+提供更多的吸附位点[21];同时,土壤p H值上升,土壤胶体负电荷也相应增多,土壤对Cd2+的吸附能力也相应增大[22],从而降低Cd的生物有效性.QFJ成分中的羟基磷灰石和沸石均属碱性物质,自身p H值较大,这是提高土壤p H值的原因(表1).第二,秸秆炭表面含有大量含氧官能团,羧基和酚羟基可通过络合或螯合作用与土壤溶液中的Cd2+反应形成难溶性络合物,进而钝化土壤中游离的Cd2+[23],降低其酸提取态含量;秸秆炭还含有丰富的有机质(表1),施用到土壤中后有机质离解产生的配体与土壤胶体的表面活性位点相结合,形成了更多的重金属离子交换中心,从而增强土壤对重金属离子的专性吸附[24],增加了土壤中有机结合态Cd含量,减少了交换态Cd含量.第三,QFJ的3种成分物质均具有较大的比表面积,能够吸附土壤溶液中游离的Cd2+[9,25,26].