施氏矿物在土壤中的矿相转变及其阻控水稻吸收转运砷的研究

来源 :南京农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengliguo1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
砷(As)是一种具有高毒性和强致癌的类金属元素,因其对人类健康和生态安全构成巨大威胁而引起了广泛关注。水稻是我国主要的粮食作物之一,稻米中砷含量超标严重危害人类健康。如何降低As的生物有效性,缓解水稻土 As污染,从而减少水稻As积累是当前研究的热点。施氏矿物(Schwertmannite,简称Sch)表面存在大量的羟基、硫酸根等基团,且比表面积大,对砷表现出极强亲和力,然而对于是否能够通过向砷污染土壤中施加施氏矿物从而控制土壤中砷向水稻的转运仍不清楚。另一方面,施氏矿物的亚稳态结构使其极易向晶型较好的形态发生转变,而土壤环境中pH、ORP、共存阴离子等因素均可能影响施氏矿物的矿相转变,这种转变如何影响施氏矿物阻控水稻吸收转运砷仍不清楚。因此,本文研究了施氏矿物在土壤中的矿相转变及其对土壤中砷行为的影响,并进一步探讨了其对水稻植株吸收砷的影响,为施氏矿物修复砷污染土壤提供了一定的技术参考,对土壤污染化学修复实践具有重要意义。主要研究结果如下:1.阐明了施氏矿物在土壤中的矿相转变过程及其影响因素。XRD结果显示,在有氧湿润条件下,施氏矿物可以在土壤中稳定存在90天而不发生矿相转变;然而,在淹水厌氧环境中,施氏矿物在第15天发生非常明显的矿相转变,转化程度为5%Sch>1%Sch>对照,针铁矿是矿相转化的最终产物。土壤中水分含量在控制施氏矿物在土壤中的矿相转变中起重要作用。孔隙水中Fe2+浓度远大于Fe3+浓度,最高可达1388 mg·L-1,说明Fe2+是催化施氏矿物发生矿相转变的驱动因子。施加施氏矿物会降低土壤pH值,升高土壤Eh值,这些因素也会影响施氏矿物发生矿相转变。2.分析了施氏矿物矿相转变对水稻土中砷行为的影响。在淹水、间歇灌溉条件下,施氏矿物对土壤溶液中的总砷、As3+均有非常明显的吸附固定效果。并且,连续提取实验表明,施氏矿物对土壤颗粒中非专性吸附态和专性吸附态砷也有很高的吸附固定能力。施加5%Sch对砷的固定能力明显大于施加1%Sch。施加5%Sch后,土壤孔隙水中总砷浓度在90天内始终稳定在10μg·L-1,而且尽管施氏矿物在淹水厌氧环境中发生了矿相转变,但被吸持的砷在90天内均没有发生释放,表明施氏矿物可以长期高效降低砷在土壤中的移动性和有效性。3.探讨了施氏矿物对水稻植株生长发育及吸收砷的影响。添加5%Sch对水稻产生了毒害作用,使水稻无法生长;低浓度(0.1%、0.5%Sch)施氏矿物的施用对水稻鲜重和分蘖数具有一定的促进作用,而高浓度(1%Sch)施氏矿物的施用会减少谷物产量。Fe2+浓度和pH值可能是影响水稻生长的主要因素。施用施氏矿物通过降低土壤中砷的移动性和有效性,从而有效降低水稻根系和糙米对As积累。
其他文献
含硫有机化合物广泛存在于各种天然产物以及有机功能分子中,碳硫键的构建方法一直是有机合成的重要内容。本论文以硫单质作为硫源,研究了硫单质与炔基酮的反应,合成了烯基硫醚类化合物与噻吩衍生物。主要研究内容如下:1.炔基酮,碘苯和硫单质在铜催化下反应合成烯基硫醚化合物。研究了炔基酮,碘苯和硫单质的三组分反应,对反应温度、催化剂、碱和溶剂等反应条件进行了优化,并且对底物适应性进行了研究,以最高92%的产率合
学位
含氮杂环化合物作为构成天然产物、生物活性分子和药物分子的重要骨架而受到广泛关注。近年来发展高效新颖的构建含氮杂环的方法学一直是有机合成、药物合成领域的研究热点。炔丙基碳酸酯和炔丙醇在有机合成中经常作为C1,C2或C3合成子在过渡金属催化下与具有亲核性的含氮基团相互作用构建系列具有生物或药理活性的含氮杂环化合物。本论文综述了炔丙基碳酸酯和炔丙醇的炔烃插入/环化串联反应高效合成含氮杂环化合物的研究进展
学位
邻亚甲基苯醌(ortho-quinone methides,o-QMs)是一类具有多反应位点、高反应活性的有机合成中间体,自1907年被提出以来就受到研究人员的广泛关注,已经被广泛应用于有机合成、材料化学和生物学等领域中。随着研究的不断深入,一种比o-QMs结构中增加一个炔基的活性中间体邻炔亚甲基苯醌(alkynyl ortho-quinone methides,o-AQMs)被广泛应用于含氧杂环
学位
氢能是当前最清洁环保的燃料之一,在可持续的能源研究领域备受关注。氨硼烷(NH3BH3,AB)的含氢量高达19.6 wt%,且在空气中和水溶液中非常稳定,是理想的化学储氢材料。因此,设计和合成具有良好催化活性和化学稳定性的催化剂使氨硼烷高效可控产氢具有潜在的应用前景。有机膦(OPs)是一类含有磷酯键的化合物,曾被应用在化学战争的神经毒剂(Nerve agents),如Soman,VX和Sarin等。
学位
长波激发短波发射的稀土离子掺杂的上转换纳米粒子(Upconversion Nanoparticles,UCNPs)具有优异的化学和光学性能,如化学稳定性高、反斯托克斯位移大、发射带尖锐以及没有明显的光漂白现象和光闪烁效应等。因此其作为一种新兴的纳米材料,可以和传统的有机染料和半导体量子点一样作为发光探针从而进行成像应用研究。而时下流行的全内反射(Total Internal Reflection,
学位
共轭聚合物纳米粒子(Conjugated Polymer Nanoparticles,CPNs),是一种以共轭聚合物为主要组分的、具有纳米颗粒属性的新型水溶性纳米粒子。因具有高荧光亮度、高光稳定性、高发射速率、低的细胞毒性及表面修饰策略丰富等特点,使得CPNs在荧光传感、生物成像及光动力治疗等领域具有广阔的应用前景。此外,CPNs还具有独特的电学特性,在半导体材料、电子元器件等材料科学领域也表现出
学位
芳香苯并杂环类化合物广泛存在于许多天然产物、药品及生物活性分子中。此外,含有异硫脲结构的HBTM由于其作为路易斯碱在不对称有机催化转化中的广泛应用,引起了合成化学家的极大关注。近年来,有机小分子催化的不对称串联反应为复杂分子的合成提供了一种新的、强有力的、对环境友好的合成方法。双功能有机小分子催化剂如硫脲和方酰胺催化剂主要通过氢键诱导和Lewis碱性基团分别对底物进行活化和立体选择性控制。本论文在
学位
近年来,化石燃料的过度消耗伴随着CO2的大量排放,导致能源危机和大气污染日益严重。目前可以采用两种具有潜力的方案缓解这一问题,一是通过使用清洁可持续的新型能源代替化石燃料,二是将化石燃料燃烧产生的CO2气体转化为更具有经济效益的产物,完成碳的循环利用。采用电催化析氢反应(HER)获得清洁能源H2,以及二氧化碳电催化还原(CO2ER)将CO2转化为更高价值的C产物是非常具有应用前景的技术,而催化剂的
学位
目的基于SIRT1-FoxO1信号通路,探讨运脾和络方改善T2DMZDF大鼠骨骼肌脂肪异位沉积的作用机制。方法动物实验:制备T2DM ZDF大鼠模型分为模型组与运脾和络组,ZL大鼠为正常组;取血清,全自动生化分析仪检测干预前与干预后FBG及干预后TG、TC、HDL-C、LDL-C水平;酶联免疫吸附试验(ELISA)方法检测干预前后FINS水平并计算HOMA-IR值;取臀中肌,酶法检测FFA、TC、
学位
目的观察电针“腰肌穴”为主的治疗对非特异性腰痛临床疗效的影响。方法采用随机对照盲法的试验设计方法,选择符合纳入标准的非特异性腰痛患者90例,随机分成腰肌穴(试验)组和传统取穴(对照)组,每组各45例。对照组选取大肠俞(双)、肾俞(双)、委中(双)。试验组选取腰肌穴(双)、大肠俞(双)、肾俞(双)、委中(双)。两组常规进针得气后,均行捻转平补平泻之法1分钟并留针。两组留针后连接电针(连续波,2Hz)
学位