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(定稿)土壤中钴的检测方法研究 (定稿)土壤中钴的检测方法研究

格式:word 上传:2025-10-22 01:04:23
用发现,只有少量的可交换态铜和锌被吸附,但铜比锌更容易被吸附。 铜和有机污染物的复合污染吸附行为的交互作用等重金属在土壤中吸附行为受土壤的阳离子交换容量粘土矿物组成有机质质量分数重金属离子本身的电荷性质价态水合半径以及平衡介质的酸度等因素的影响。 的存在通常不会影响有机污染物在土壤上的吸附,它本身在土壤有机质上的吸附主要是通过与有机质官能团之间的络合作用而产生的。 具有比较强的络合能力,其络合位点主要为羧基羟基以及胺基等而极性有机污染物可以通过静电作用以及在土壤中的粘土矿物上形成氢键等方式被吸附在土壤表面,从而可能与等重金属发生竞争吸附。 司友斌等研究发现,苄嘧磺隆增加了在,蒙脱石上的吸附对在高岭石上吸附的影响,则是低值时增加吸附,高值时降低吸附。 等研究了与草甘磷在不同矿物和土壤中的交互作用过程,结果表明,在不控制酸度的情况下,草甘磷的加入降低了土壤对的吸附,这主要是因为它降低了平衡溶液的。 但在同样条件下,草甘磷的加入则增加了土壤对的吸附,因为被吸附在土壤上的草甘磷与发生络合反应。 同时,的加入也增加了土壤对草甘磷的吸附量。 化学作用过程的交互作用从化学角度来看有机污染物在土壤中的交互作用主要包括络合氧化还原以及沉淀等,这些过程的发生对其在土壤中的交互作用有重要影响。 有机污染物通常与共存,其直接的结果就是可能形成,有机络合物,这些络合物将明显改变以及有机污染物在土壤中的物理化学行为,从而使得土色皿中,于波长处,以四氯化碳作参比,测量吸光度。 用水代替试样,按上述步骤同时进行空白试验,以试样的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线查出铜含量。 校准曲线于个分液漏斗中,分别加入铜标准使用溶液,加水至体积为,配成组标准系列溶液。 然后按上述操作步骤进行显色萃取和测量,将测得的吸光度作空白校正后,再与相对应的铜含量绘制校准曲线。 浓度∕吸光度测未知试样的溶液浓度为∕根据标准曲线可知吸光度为回收率加标测回收率加标回收率加标试样测定值试样测定值加标量土壤中铜的测定结果与讨几十倍,远远超出了土壤环境的承载力,对植物动物和土壤微生物产生危害,严重威胁到生态系统的稳定和人类的安全。 因此,土壤中铜的污染也逐渐引起了人们重视。 就土壤中铜污染研究现状进行综述,以期为土壤铜污染的防治和修复提供理论依据。 单铜污染的生态效应对植物的危害铜是植物必需的微量元素,它在调整蛋白质构成参与光合电子转移线粒体的呼吸作用和细胞壁的新陈代谢等方面起着重要作用。 但过量的会对植物产生毒害作用,当土壤中的浓度达到阈值时,植物的生长发育受阻,严重的可造成植物死亡。 对土壤微生物的危害土壤微生物在土壤生态系统物质循环与养分转化过程中起着十分重要的作用。 方面微生物可通过多种方式影响重金属的活动性,使重金属在其活动相和非活动相之间转化,从而影响重金属的生物有效性另方面微生物能吸附和转化重金属及其化合物。 但当等重金属的浓度超过定限度时,土壤微生物数量和种群结构发生改变,微生物的生长代谢受到抑制,甚至死亡。 王秀丽等认为土壤受等重金属污染后能明显提高代谢熵,降低微生物生物量碳氮的大小以及微生物熵。 等研究发现,在等重金属的胁迫下,由于净化机制,脯氨酸丙二醛和超氧化物歧化酶的量上升,藻青菌的生长受到抑制。 对土壤酶的影响土壤中酶的活性是衡量土壤质量变化的重要指标之。 重金属通过破坏酶的活性位点和空间结构,导致土壤中酶的活性下降也可以通过抑制微生物的生长繁殖,减少微生物体内酶的合成和分泌,最终使单位土壤中酶的活性降低。 与污染关系密切的土壤酶有脲酶硝酸还原酶过氧化氢酶纤维素酶磷酸酶水解酶等。 等研究发现,当浓度达到时,脲酶和硝酸还原酶活性受到抑制。 王秀丽等认为污染对土壤过氧化氢酶和磷酸酶活性都有不同程度的抑制作用。 土壤酶活性与重金属之间的关系,受土壤有机质黏粒等含量的高低及它们对土壤酶的保护容量和对重金属缓冲容量的大小等因素的影响。 铜和其他重金属的复合污染等重金属在复合污染条件下对植物的毒害及其在土壤中的迁移转化高锰酸钾氧化,二苯碳酰二肼光度法测定加
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