《表4 先锋植物根际废渣重金属可交换态含量及其理化性质间的相关系数》

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《两种先锋植物对铅锌废渣生境改善及重金属迁移的影响》


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注:**表示在P0.01水平上显著,*表示在P0.05水平上显著。Notes:**mean significant correlation at 0.01 level,*mean significant correlation at 0.05 level.

重金属生物有效态含量增加主要有以下几方面的原因:一是废渣酸碱度(pH),它是影响废渣重金属形态转化的主要因素,不仅决定了各种废渣矿物的溶解度,而且影响废渣中重金属离子在固相上的吸附程度[37-38]。在两种植物根际环境中,根际pH显著低于对照废渣,可交换态Cd、Cu、Zn、Pb与pH值表现出负相关性(表4),根际pH值的降低对重金属产生了一定的活化作用,增加了重金属生物有效态含量。二是电导率(EC)的大小反映废渣中水溶性盐类的含量,废渣中存在着诸如Na+、K+、Ca2+、Mg2+等强电解质在内的水溶性盐类,它们与重金属离子竞争废渣表面的吸附位点,植物根系电导率的增加,使两者之间的竞争力增大,从而会降低废渣对重金属的专性吸附。表4中可交换态Cu、Cd、Zn、Pb与EC值呈显著正相关的结果也证明了这一点。三是有机质是控制重金属迁移、生物可利用程度及毒性的影响因素之一,是形成重金属络合物的重要组分。废渣有机质含有大量的功能基团,可以和废渣中重金属通过螯合或者络合作用,形成有机-金属配合物,在一定程度上提高了重金属的可溶性[39-40]。四是根系分泌物是保持根际微生态系统活力的关键因素。根际环境由于根系分泌物的存在,不仅有效改善了根际环境中废渣养分状况,而且根际活动能改变重金属在废渣中的存在形态,通过酸化根际环境,与废渣重金属发生络合等作用而使根际废渣中的重金属活化[41]。而且根系分泌物能为根际废渣微生物提供碳源和氮源,由于根际废渣中动物、植物和微生物的联合作用,使重金属在根际废渣中的活动更旺盛[42],增加了根际废渣基质重金属的生物有效性。