登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
近年来,由于酸沉降和铵态氮肥过量施用等原因,我国农田土壤呈现加速酸化趋势。土壤pH降低使土壤固相铝活化,对植物产生铝毒害,抑制作物根系生长。这是土壤酸化危害农作物生长的最主要原因。虽然施用碱性改良剂能够中和土壤酸度,缓解酸化危害,但随着工业排放和农业施肥等人为活动的持续影响,改良后的土壤依然存在复酸化风险。如能通过一定技术措施有效减缓土壤的酸化过程,则可一定程度上延长土壤酸度的改良效果。
南京土壤所徐仁扣课题组通过室内模拟酸化实验发现,秸秆生物质炭能够有效提高土壤pH缓冲容量,提高土壤的抗酸化能力。与石灰改良剂相比,生物质炭显著减缓了酸化过程中土壤pH的降低。生物质炭表面富含-COO-等有机阴离子,这些有机阴离子在酸化过程中通过质子化形成电中性分子(-COOH),对土壤酸化起缓冲作用,是生物质炭提高土壤抗酸化能力的主导机制。
土壤pH是影响土壤铝活化的关键因素。土壤活性铝含量通常随土壤pH降低呈指数增长。由于生物质炭减缓了酸化过程中土壤pH的降低,在等量酸输入的情况下,生物质炭处理土壤的pH要显著高于石灰处理,因而土壤交换性铝和可溶性铝含量均低于石灰处理。另外,由于生物质炭中含有大量可溶性有机碳,释放到土壤溶液中能够显著改变溶液铝形态分布,降低了毒性铝含量,增加了无毒的有机络合铝比例。由于活性铝含量降低以及溶液铝形态的改变,生物质炭显著缓解了土壤酸化对植物根系的铝毒害作用。该研究结果表明,相较于传统石灰,秸秆生物质炭具有更为长效的土壤酸度改良潜力。但目前的研究尚处于实验室阶段,尚需在田间尺度下进行进一步验证。该研究可为我国热带、亚热带地区土壤酸化防治提供理论依据和技术支撑。
相关研究成果已在Science of the Total Environment和Journal of Environmental Management上发表。时仁勇博士和徐仁扣研究员分别为论文第一作者和通讯作者。研究工作获得国家重点研发计划(2016YFD0200302)、国家自然科学基金(41907019)和江苏省自然科学基金(BK20191103)等项目的资助。
生物质炭通过降低活性铝含量和改变溶液铝形态缓解土壤酸化对植物根系的铝毒害作用
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
在我们这一代人的记忆中,小学语文课本上有这样的一段话,至今仍难以忘记:“我国幅员辽阔,地大物博,不但有美丽的草原,还有浩瀚的大海、广阔的平原、连绵的群山、现代化的都市……”幼年时的家国自豪感,久久地随着这一段文字烙印在我们的心中。然而,随着一个30多年前所未有的时代变革,如今已过而
自上世纪八九十年代以来,受“大矿大开、小矿小开、有水快流”的政策影响,大宝山及周边地区出现了大量民采民选活动,造成项目区域原始地形地貌破坏严重,地表形变范围大,地下水资源破坏严重,地面塌陷、滑坡和泥石流等地质灾害问题突出。大宝山新山片区历史遗留矿山生态恢复治理工程系列图2012年广东
东南亚地区的经济在前所未有地增长,也促使橡胶种植园在急剧扩张。同样是绿色,同样的茂密森林,热带雨林垦殖为橡胶林后,产生了哪些变化?科学家们的一项最新研究发现,橡胶林改变了土壤金属离子的分布格局,加速了土壤酸化,改变了表层土壤中金属离子的分布。西双版纳热带植物园农林复合生态系统研究
导读酸性土壤主要分布于水热资源丰富的热带和亚热带地区,植物生产潜力巨大。由于酸性土壤中存在酸害、铝毒和养分缺乏等多种胁迫因子,酸性土壤的植物生产潜力难以充分发挥。全球酸性土壤约占陆地总面积的30%,约50%耕地和潜在可耕地属于酸性土壤,中国酸性土壤约占国土总面积的22.7%。发挥酸性土壤的
导读不同人群对土壤酸化知识的理解还存在一定的偏差,因而本文针对土壤酸化的几个冷知识进行科普介绍。文/徐仁扣,时仁勇来源:土壤与农业可持续发展国家重点实验室网站(2018年6月20日)近年来土壤酸化在全国范围内普遍发生,引起民众、政府部门和科研人员的高度关注。但不同人群对土壤酸化知识的理解
我国南方日趋严重的农田土壤酸化不仅导致农作物大幅度减产甚至绝收,而且促进重金属等有害物质在农产品中吸收累积,威胁国家粮食安全和民众健康。但因酸性土壤分布详情不清,作物酸害阈值不明,土壤酸化预测的研究不足,酸化防治技术严重缺乏,红壤酸化没有得到有效控制。采取有效措施改良酸化农田土壤
全国ldquo;测土配方施肥行动rdquo;从2005年开始以来,获得了海量的全国农田土壤的基础数据。国家农业部前年出版一本书,把有关土壤有机质、pH值、有效氮磷钾含量的基础五项数据全部公布。我想从下面几个方面谈谈我国土壤酸化的现状及其影响。我国土壤酸化现状上世纪80年代,欧洲森林大片死亡,引起人们
动物有机肥(畜禽粪便)是传统农业中极为重要的氮肥来源。据估算,全球每年所产生的动物有机肥中所含有的氮(简称有机肥氮)的总量约为80~130TgN(1Tg=1times;1012g),与化学氮肥的施用量基本持平。伴随着化学氮肥的大量生产和施用,目前全球有机肥氮的还田率却仅有20~50%。众所周知,化学氮肥的大量施用,
土壤酸化是土壤理性结构失调所产生的一种【态】形式表现,土壤酸性增加导致pH值降低形成酸性土壤、强酸性、极强酸性的一种失衡现象。土壤的pH值下降,其所带来的不只是疾病和害虫将阻碍植物的生长。并且强酸环境还会加速有重金属污染向周围水体的滤出及渗透入地下水内到处流窜,造成土壤污染危害环境及人
5月21日,由中国农业科学院农业资源与区划研究所主办,河南省土壤调理与修复工程技术研究中心承办,河南省火车头农业技术有限公司、商丘职业技术学院、农之声传媒有限公司等单位协办的中国首届土壤调理与修护高层学术研讨会在河南商丘成功召开。全国农技推广中心高祥照处长、中国农业科学院农业资源与
生物质作为一种可再生资源,不仅来源比较广泛而且产量巨大,可以有效缓解目前面临的能源枯竭危机。同时,合理地资源化利用废弃生物质还能减少焚烧、填埋等传统处理方式对环境带来的污染。其中,采用废弃生物质制备生物炭是其资源化利用的有效方法之一。但传统的生物质炭化方法,需要对含水率高的生物质
目前氯代烃污染地下水修复工程多采用铁系物质进行还原脱氯,如注入EHC药剂、构筑零价铁/含铁矿物渗透性反应墙等。以往研究表明,虽然硫化物是一种广泛存在于厌氧环境中的优良还原剂和亲核剂,但通常在硫酸盐还原菌等作用下形成硫化铁矿物后,才可使氯代烃发生生物地球化学还原脱氯过程(BiRD)。此外,
针对城市低洼易涝区域的连通型圩区滞留河道,有行洪需求,但存在夏季水体污染严重,在其他季节水体相对滞留,冬季污染物浓度高、温度低和水力停留时间长的问题,国家“十三五”水专项“河网区上游滞留河道治理和生态净化关键技术研发与工程示范(2017ZX07204002)”课题研发集成了河道污染削减的“截污
【摘要】餐厨垃圾在我国生活垃圾中占有很高的比例,如果不对其进行合理处置,将会对环境造成严重危害。因此,我们提出将餐厨垃圾进行生物质炭处理后再用于堆肥原料,以废治废,实现“减量化、无害化、资源化”,具有很好的现实意义及可行性。【关键词】餐厨垃圾;生物质炭;堆肥1餐厨垃圾的特性及处理
生物质炭在环境中的稳定性决定了其环境效应的稳定性,是评价生物质炭环境功能及环境意义的重要方面。本文主要论述了生物质炭在环境中可能经历的物理、化学和生物分解三大作用过程及其影响因素,指出物理破碎作用、物理迁移作用、化学溶解作用、化学氧化作用、生物分解代谢作用、以及生物质炭自身性质共
生物质炭是生物质在限氧环境中经过热化学转化产生的固体物质,它在土壤改良、污染土壤修复和碳封存等方面具有广阔的应用前景。文章针对我国蔬菜地面临土壤酸化、土壤次生盐渍化、面源污染和土壤重金属污染等问题,通过查阅和汇总生物质炭在我国蔬菜地的应用文献,总结和分析了生物质炭在我国蔬菜地的应
利用生物质炭治理农田镉污染是农业和环境界关注的热点。本文综述了近年来生物质炭对污染土壤中镉的生物有效性以及对作物镉吸收的影响等方面的研究进展,阐述了生物质炭钝化土壤中镉的多作用机制,分析探讨了影响镉钝化效应的生物质炭性质、土壤和管理因素,提出了提升钝化材料性能并改善管理以提高生物
农田生态系统是大气N2O和NO的重要排放源。N2O作为重要温室气体之一,不仅产生温室效应,还会间接破坏臭氧层;NO可促进生态系统酸化和富营养化,二者排放不仅降低氮肥利用率,还会产生环境污染。施用生物质炭和抑制剂具有增加作物产量和降低N2O排放等的效果。然而对土壤NO排放影响的研究相对较少。南京土
南美洲古老农业文明孕育的暗色肥沃土壤引发了全球生物质炭研究热潮。将农业生产过程中产生的有机废弃物经过低温热裂解技术转化为生物质炭并施用于农田土壤中,是一种新的土壤可持续管理途径,且服务于生物质废弃物治理与生态农业。我国生物质炭工业化生产技术及炭基肥制备与施用技术已经形成,土壤增碳
土壤污染给人类生存和生态安全带来极大风险,造成的危害事件已屡见不鲜,如著名的美国拉夫运河事件、英国Loscoe事件、荷兰Lekkerker事件以及武汉毒地等。土壤污染:土壤污染是长期工业化的产物,工农业活动产生的ldquo;三废rdquo;(废水、废气、废渣)通过水体、大气等进入土壤,积累到一定程度且超过土壤自
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!