《表7 贵州遵义松林Ni-Mo多金属矿区土壤Ni与其他重金属元素的相关系数》

《表7 贵州遵义松林Ni-Mo多金属矿区土壤Ni与其他重金属元素的相关系数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《贵州遵义松林Ni-Mo多金属矿区土壤Ni污染及农作物健康风险评价》


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注:**表示相关系数在0.01水平上显著,*表示相关系数在0.05水平上显著。Note:**indicates that the correlation coefficient is significant at thelevel of 0.01.*indicates that the correlation coefficient is significant atthe level of 0.05.

贵州遵义松林Ni-Mo多金属矿区广泛出露下寒武统牛蹄塘组黑色页岩。这一套黑色页岩高度富集Ni元素,其Ni含量为上地壳平均值的14.8倍;赋存于其中的Ni-Mo矿石Ni含量为上地壳平均含量的2870倍[33]。Lee等[8]对韩国中部出露的黑色页岩及其附近土壤的研究发现,黑色页岩和土壤均存在Ni的富集,且认为土壤中Ni元素来源于黑色页岩的风化。Fang等[34]对陕西安康出露的黑色页岩附近土壤的研究亦发现土壤中Ni主要来源于黑色页岩。遵义松林NiMo多金属矿区周围的旱地土和水稻土成土母岩为震旦系灯影组白云岩,该套白云岩无Ni富集现象,而海拔高于旱地土和水稻土的牛蹄塘组黑色页岩和赋存于其中的Ni-Mo矿石高度富集Ni元素。因此,本研究亦认为矿区Ni-Mo矿石及其围岩黑色页岩的风化是导致Ni元素迁移进入矿区旱地土和水稻土并造成富集的原因,主要基于如下理由:首先,通过对比发现,采自遵义红军山红军烈士陵园的母岩为红色砂岩且未遭受矿区物质影响的表层土壤样品Ni含量明显低于矿区土壤Ni含量,这初步说明矿区土壤Ni源于Ni-Mo矿石及其围岩黑色页岩。其次,小竹流水矿点土壤Ni平均含量(180.7 mg·kg-1)高于团山堡矿点土壤Ni平均含量(144.0 mg·kg-1),与罗泰义等[35]研究所显示的小竹流水矿点黑色页岩Ni矿化程度高于团山堡矿点相对应,这进一步支持了矿区土壤Ni主要来源于Ni-Mo矿石及其围岩黑色页岩的观点。再者,从矿区各土壤样点的重金属含量多元统计分析所显示的各重金属之间的相关性亦可识别重金属元素的来源[36-38]。结合已有的矿区土壤中Cd、Tl、Cu和Zn的数据[39-40],我们采用Pearson相关系数法对矿区土壤中Ni与其他重金属元素之间的相关性进行分析(表7)可知,Ni与Cd、Cu和Zn之间的相关系数分别为0.953、0.662和0.885,并且通过了0.01水平的显著性检验,Ni与Tl之间的相关系数为0.480,通过了0.05水平的显著性检验,表明Ni与Cd、Tl、Cu和Zn之间具有显著的相关性;Cd、Tl、Cu和Zn两两间同样具有较显著的相关性。综上表明,这5种重金属具有相同的来源。结合金昭贵等[41-42]对该矿区土壤Tl和Cd元素来源探讨获得的Tl和Cd主要来源于尾矿及其围岩风化的结论,上述多元统计分析亦支持矿区土壤Ni元素主要来源于Ni-Mo矿石及其围岩(黑色页岩)的风化这一观点。