《表2 农田土壤样品中TOC、粒径及PAHs之间的Spearman相关分析》

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《上海交通沿线农田土壤中PAHs分布特征及源解析》


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注:**在置信度(双测)为0.01时,相关性是显著的.*在置信度(双测)为0.05时,相关性是显著的.

分别对表层土壤和土壤柱中TOC及粒径组成与PAHs含量进行相关性分析,分析结果见表2.对于表层土壤,TOC与∑16PAHs、低环、高环PAHs均呈现显著正相关(r=0.328~0.477,P<0.01),同样地,土壤柱中TOC含量也与∑16PAHs、低环、高环PAHs有显著的正相关(r=0.350~0.519,P<0.01),表明TOC是PAHs富集的影响因素,同样也暗示了TOC与PAHs共同转移运输的可能性.有研究表明土壤中PAHs会随着土壤粒径的变化而发生改变[32],本研究中土壤柱PAHs含量与各个粒度组成并无显著相关性,而表层土壤中各个粒度组成均与∑16PAHs和高环PAHs呈现显著地相关性,其中粉砂与PAHs之间的相关性最好,有研究表明[33],粉砂中有机质的芳香结构对PAHs有较高的的亲和力,是PAHs的优先吸附剂.低环PAHs与黏土之间没有相关性,由于低环PAHs易挥发,在生成的过程中仅有少部分或者完全不能吸附在土壤颗粒上,与此同时又参与到土壤-空气的分配过程中,使得相关性较差.