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    中外腐植酸文摘

    2023-06-06 07:38:18
    腐植酸 2023年5期

    一、施用腐植酸改良大慶蘇打鹽堿土的效應(yīng)

    為研究煤炭腐植酸對(duì)大慶蘇打鹽堿土的改良效應(yīng),將腐植酸施用于土壤中,開(kāi)展玉米田間小區(qū)種植試驗(yàn),設(shè)置空白對(duì)照(CK)、單施化肥(T1)、低量腐植酸(T2)、中量腐植酸(T3)、高量腐植酸(T4)、低化肥與低量腐植酸配施(T5)6 個(gè)處理。結(jié)果表明:土壤pH 值和堿化度均隨著腐植酸施用量的增多而減少,T4 處理達(dá)到最低,較CK 分別降低了20.9%和41%;土壤有機(jī)質(zhì)和陽(yáng)離子交換量均隨著腐植酸施用量的增多而增多,T4 處理達(dá)到最高,較CK 分別升高100%和28%;土壤堿解氮、有效磷和速效鉀均隨著腐植酸施用量的增多而增多,較CK,T4 處理有效磷、堿解氮和速效鉀含量分別提高了93.4%、19.3%和18.7%;T5 處理堿解氮、有效磷和速效鉀含量達(dá)到最高,較CK 分別提高了23.8%、2 倍和42.1%;交換性鈣、鎂均隨著腐植酸施用量的增多而增多,T4 處理達(dá)到最高,較CK 分別升高了10.1%和49.6%。可見(jiàn),煤炭腐植酸能降低土壤的鹽堿特性,同時(shí)提高土壤肥力,腐植酸與化肥配合施用的改良效果表現(xiàn)更加明顯。

    摘自:《中國(guó)土壤與肥料》,2021(4):77 ~82。

    二、蒙脫土-腐植酸復(fù)合體制備及其對(duì)鍶的吸附性能研究

    為探究土壤膠體對(duì)放射性核素鍶的吸附機(jī)制,選取典型無(wú)機(jī)礦物蒙脫土和腐植酸制備有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)合膠體,并研究了其對(duì)鍶的吸附性能。結(jié)果表明:人工復(fù)合體的腐植酸負(fù)載量可達(dá)到2.97%,并且添加腐植酸會(huì)改變蒙脫土的形貌。復(fù)合體對(duì)鍶的吸附量達(dá)到6.86 mg/g,通過(guò)對(duì)復(fù)合體吸附鍶的動(dòng)力學(xué)擬合發(fā)現(xiàn),吸附過(guò)程更符合二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型。吸附過(guò)程在10 min 后到達(dá)平衡,低溫時(shí)去除率更高,15 ℃時(shí)為72.29%;當(dāng)pH 值由5 增加到9時(shí),去除率的變化范圍在1%~2%之間;而離子強(qiáng)度對(duì)吸附有明顯的影響,0.1 mol/L 時(shí)去除率較0.001 mol/L 時(shí)的去除率同比下降20%~60%。同時(shí)去除率隨有機(jī)物濃度的增大而提高,從0 到60 mg/L 時(shí)去除率快速增長(zhǎng),60 mg/L 時(shí)去除率為75.36%,隨后去除率增長(zhǎng)進(jìn)入平緩期。

    摘自:《中國(guó)環(huán)境科學(xué)》,2021,41(9):4204 ~4210。

    三、施用腐植酸對(duì)小麥生長(zhǎng)和土理化性質(zhì)的影響

    為解決陜西 婁 土地區(qū)自然侵蝕嚴(yán)重、土壤肥力有限、水分短缺等問(wèn)題,以“開(kāi)麥18”為研究對(duì)象,設(shè)置5 個(gè)腐植酸固體肥不同施用水平,研究不同施肥水平對(duì)土壤物化性狀和小麥生長(zhǎng)指標(biāo)的影響。結(jié)果表明:1200、1600 kg/hm2水平下,腐植酸固體肥可以顯著提高土壤中有機(jī)質(zhì)的含量,800、1200、1600 kg/hm2對(duì)土壤速效磷、速效鉀均有顯著提高,對(duì)土壤pH 值有著顯著的降低效果。施用腐植酸肥料對(duì)小麥生長(zhǎng)指標(biāo)均有顯著提高,通過(guò)對(duì)腐植酸施用濃度與生長(zhǎng)指標(biāo)的回歸方程求解,得出在667 ~1122 kg/hm2施肥區(qū)間使用腐植酸肥料可獲得最佳產(chǎn)量。

    摘自:《水土保持研究》,2021,28(3):25 ~29。

    四、氯化鈣-腐植酸活化作用下土壤Cd 的電動(dòng)脫除性能

    為提高稻田土壤Cd 的去除率,同時(shí)減小對(duì)土壤pH 值的影響,采用氯化鈣-腐植酸復(fù)合活化液增強(qiáng)土壤Cd 的可移動(dòng)性,基于電動(dòng)土工合成材料電動(dòng)排水脫除土壤Cd,重點(diǎn)考察了不同活化劑濃度和活化時(shí)間下,土壤有效態(tài)Cd 含量以及土壤pH 值的變化,研究了活化-電動(dòng)排水后土壤Cd 的電動(dòng)脫除量、土壤全Cd 含量、有效態(tài)Cd 含量、土壤pH 值的變化。結(jié)果表明:0.5%氯化鈣-1%腐植酸對(duì)土壤Cd 的活化效果最佳,土壤有效態(tài)Cd 含量可從0.30 mg/kg 提高至0.44 mg/kg,而活化處理后的土壤pH 值僅降低約0.4;排盡上覆水后,通過(guò)電動(dòng)排水可進(jìn)一步脫除土壤Cd,土壤Cd 的電動(dòng)脫除量為上覆水中Cd 含量的3 倍左右;活化-電動(dòng)排水后,土壤全Cd 含量從1.72 mg/kg降低至1.20 mg/kg 左右,土壤有效態(tài)Cd 含量降至0.27 ~0.31 mg/kg,各截面土壤pH 值較為均一且變化不明顯,介于5.45 ~6.30 之間。研究所提出的方法可最大限度地脫除土壤Cd,提高稻田土壤Cd 的去除率,同時(shí)減小對(duì)土壤pH 值的影響,一定程度上保證了農(nóng)作物的安全生產(chǎn)。

    摘自:《長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào)》,2021,38(8):60 ~65。

    五、含腐植酸褐煤施用下蘇打鹽堿土持水特性研究

    通過(guò)室內(nèi)培養(yǎng)方法,研究含腐植酸褐煤對(duì)蘇打鹽堿土持水特性的影響,并對(duì)土壤持水特性指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)和回歸分析。結(jié)果顯示:施用褐煤處理土壤飽和持水量、毛管持水量、田間持水量、毛管孔隙度、非毛管孔隙度和總孔隙度均顯著高于CK 處理(P<0.05),且均隨著褐煤用量的增加呈升高趨勢(shì),但在褐煤用量較低時(shí)(<25%)非毛管孔隙度變化不顯著。持水量與孔隙度呈極顯著正相關(guān),與容重、緊實(shí)度均呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01)。飽和持水量、毛管持水量、田間持水量與毛管孔隙度相關(guān)系數(shù)分別為0.972、0.972、0.965,與非毛管孔隙度相關(guān)系數(shù)分別為0.697、0.691、0.672,與容重相關(guān)系數(shù)分別為-0.948、-0.948、-0.943,與緊實(shí)度相關(guān)系數(shù)分別為-0.693、-0.694、-0.677。飽和持水量、毛管持水量、田間持水量與容重、緊實(shí)度的回歸趨勢(shì)線均符合y=axb(a、b 為常數(shù))的冪函數(shù)線性關(guān)系,擬合優(yōu)度均較好。綜上所述,施用含腐植酸褐煤能夠有效改善蘇打鹽堿土孔隙度,提高土壤持水量。利用持水量與容重、緊實(shí)度擬合方程可以間接估算相應(yīng)持水量。

    摘自:《中國(guó)農(nóng)村水利水電》,2023(5):141 ~145。

    六、腐植酸鉀對(duì)濱海粘質(zhì)鹽土主要鹽分離子吸附與淋洗的影響

    為探究腐植酸鉀對(duì)粘質(zhì)鹽土鹽分、Cl-、SO42-、Na+吸附和淋洗特性的影響,進(jìn)行了 5 種腐植酸鉀添加量(0、0.6、1.2、1.8、2.4 g/kg,處理號(hào)依次為 CK、T1、T2、T3、T4)的室內(nèi)土柱模擬試驗(yàn),分析了咸、淡水淋洗后,腐植酸鉀添加量對(duì)土壤鹽分、Cl-、SO42-、Na+含量及吸附、淋洗特性的影響。結(jié)果表明:(1)經(jīng)過(guò)咸水淋洗,各處理土壤含鹽量、Cl-、SO42-、Na+含量均有所升高,但隨著腐植酸鉀添加量的增加而降低。(2)與 CK 相比,T1 ~T4 4 個(gè)處理土壤含鹽量、Cl-、SO42-、Na+含量增加量顯著降低,其中土壤 Cl-、SO42-、Na+含量增加量的最大降低幅度分別為 72.42%、89.52%、54.10%。(3)淡水淋洗后,T1 ~T4 4 個(gè)處理土壤含鹽量、Cl-、SO42-、Na+含量較 CK 顯著降低。(4)與 CK相比,土壤鹽分、Cl-、SO42-、Na+含量減少量顯著提高,其中土壤 Cl-、SO42-、Na+含量減少量的最大提升幅度分別為 34.61%、42.31%、55.04%。腐植酸鉀能抑制粘質(zhì)鹽土對(duì)鹽分、Cl-、SO42-、Na+的吸附,增強(qiáng)淡水對(duì)土壤鹽分、Cl-、SO42-、Na+的淋洗效果,從而達(dá)到降低土壤含鹽量、Cl-、SO42-、Na+含量的目的。綜合考慮,1.8 g/kg 可作為黃河三角洲地區(qū)利用腐植酸鉀進(jìn)行粘質(zhì)鹽土改良的推薦添加量。

    摘自:《節(jié)水灌溉》,2022(4):77 ~82,93。

    七、腐植酸對(duì)濱海鹽土土壤性質(zhì)及水稻產(chǎn)量的影響

    通過(guò)腐植酸5 個(gè)施用量田間試驗(yàn),研究腐植酸對(duì)土壤理化性質(zhì)及水稻產(chǎn)量的影響,明確腐植酸對(duì)濱海鹽土改良機(jī)理和效應(yīng),以期為濱海鹽土治理提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。結(jié)果表明:腐植酸不僅顯著降低了濱海鹽土的土壤pH 值、鹽分含量,還能顯著增加土壤團(tuán)聚體含量、飽和含水量和有機(jī)質(zhì)含量,改善土壤肥力,從而提高稻谷產(chǎn)量。當(dāng)腐植酸施用量為1200 kg/hm2時(shí),濱海鹽土的土壤降鹽、降堿和稻谷增產(chǎn)等效果最好。因此,腐植酸在濱海鹽土改良上效果較好,具有廣闊的應(yīng)用前景。

    摘自:《安徽農(nóng)學(xué)通報(bào)》,2021,27(22):121 ~123,131。

    八、不同分子量腐植酸的結(jié)構(gòu)特征及其對(duì)土壤鎘有效性的影響

    為探究不同分子量腐植酸組分的結(jié)構(gòu)特征,利用褐煤粉提取腐植酸進(jìn)行超濾分級(jí),獲得4 個(gè)不同分子量的腐植酸組分。研究發(fā)現(xiàn),分子量大于50 kDa 和小于1 kDa 的腐植酸分別占總腐植酸的49.66%、47.07%,中間兩個(gè)組分占比很小;腐植酸的理化性質(zhì)和功能主要由1 kDa 以下的腐植酸和50 kDa 以上的腐植酸決定。1 kDa 以下的腐植酸總酸性基、羧基和酚羥基官能團(tuán)含量最高,酚羥基占總酸性基的比例也較高,腐植酸的芳香化程度、縮合度隨分子量的增大而增大,含氧官能團(tuán)含量、E4/E6值隨分子量的增大而減少。通過(guò)盆栽試驗(yàn),探索了不同分子量腐植酸對(duì)土壤Cd 有效性的影響,土壤對(duì)Cd 的吸附量隨腐植酸分子量的增大而減少,各處理均在500 mg/L 時(shí)達(dá)到吸附平衡;土壤Cd 的解吸量亦隨腐植酸分子量的增大而減少。小分子量腐植酸可以降低土壤對(duì)Cd 的吸持能力,提高其移動(dòng)性和生物有效性;大分子腐植酸則主要起吸持和固定作用,降低重金屬的移動(dòng)性和生物有效性。

    摘自:《土壤》,2022,54(6):1233 ~1239。

    九、腐植酸型功能肥料對(duì)酸化土壤改良和香蕉生長(zhǎng)的作用

    本研究以pH 值小于4 的典型蕉園酸化土壤為試驗(yàn)對(duì)象,采用溫室盆栽試驗(yàn),研究腐植酸型功能肥對(duì)酸化蕉園土壤理化性質(zhì)、微觀結(jié)構(gòu)和香蕉生長(zhǎng)的影響。結(jié)果表明:以追施水溶性復(fù)合肥為對(duì)照,追施腐植酸型功能肥試驗(yàn)組土壤pH 值提高0.53 個(gè)單位,土壤交換性鈣和陽(yáng)離子交換量顯著提高和保持了土壤養(yǎng)分含量,土壤顆粒數(shù)量增加體積變大,土壤團(tuán)聚體蜂窩狀結(jié)構(gòu)變多,香蕉植株根系發(fā)達(dá)和植株生物量增加。腐植酸型功能肥料有效改良土壤酸度、改善土壤理化性質(zhì)和微觀結(jié)構(gòu),提高了香蕉根系生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)了香蕉生長(zhǎng),追施腐植酸型功能肥料是優(yōu)化香蕉產(chǎn)業(yè)科學(xué)施肥結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)化肥減施增效的可行施肥措施。

    摘自:《分子植物育種》,2022,20(6):1923 ~1929。

    十、沸石腐植酸復(fù)合型土壤調(diào)理劑對(duì)黃河三角洲鹽堿化農(nóng)田土壤的改良效果

    以天然沸石為主要材料,添加礦源腐植酸,形成復(fù)合型土壤調(diào)理劑,在山東東營(yíng)黃河三角洲地區(qū)進(jìn)行鹽堿地玉米種植試驗(yàn)。結(jié)果顯示:沸石腐植酸復(fù)合型土壤調(diào)理劑能有效降低土壤pH 值和鹽堿度,優(yōu)化土壤結(jié)構(gòu),提高土壤養(yǎng)分和微生物含量,還可實(shí)現(xiàn)玉米增產(chǎn)。施用7500 kg/hm2沸石腐植酸復(fù)合型土壤調(diào)理劑降鹽效果最好,土壤脫鹽率可達(dá)24.2%;施用6000 kg/hm2沸石腐植酸復(fù)合型土壤調(diào)理劑增產(chǎn)效果最佳,玉米最高增產(chǎn)可達(dá)24.09%。

    摘自:《安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)》,2022,50(14):70 ~72,75。

    十一、生化黃腐酸對(duì)鹽堿土水鹽運(yùn)移特征及鹽基離子組成的影響

    為探討添加生化黃腐酸(BFA)對(duì)鹽堿土水鹽運(yùn)移規(guī)律的影響,揭示BFA 淋鹽增效機(jī)理,基于一維垂直土柱入滲試驗(yàn),對(duì)不同BFA 添加量(0、1、2、4、8 g/kg)條件下鹽堿土的水鹽運(yùn)移特征、入滲模型參數(shù)及土壤交換性鹽基離子組成進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:入滲條件下增加BFA 能夠降低土壤水分入滲速率,延長(zhǎng)入滲時(shí)間,提高土壤保水性能。Kostiakov 模型、Philip 模型和代數(shù)模型均能較好地描述入滲過(guò)程,模型參數(shù)中經(jīng)驗(yàn)系數(shù)(K)、吸滲率(S)和綜合形狀系數(shù)(α)均隨BFA 添加量的增加呈先減小后增加的變化趨勢(shì)。與對(duì)照相比,添加BFA 均能提高土壤持水效率和相對(duì)脫鹽率,在2 g/kg BFA 添加量條件下,0 ~20 cm 土層內(nèi)土壤平均體積含水率提高3.38%,平均持水效率提高10.65%,相對(duì)脫鹽率提高36.32%。此外,相比對(duì)照,添加BFA 后土壤交換性鹽基總量(TEB)均有所增加,TEB 組成中Ca2+濃度增加,Na+濃度降低。因此,在鹽堿土中添加BFA 能夠顯著影響土壤水分入滲和水鹽運(yùn)移特征,改善土壤水鹽分布狀況,對(duì)鹽堿土具有較好的保水和脫鹽效果,且添加BFA 后土壤TEB 顯著增加,能夠顯著改善土壤交換性鹽基離子組成,提升土壤質(zhì)量。

    摘自:《水土保持學(xué)報(bào)》,2022,36(4):228 ~235。

    十二、天然粘土礦物與腐植酸相結(jié)合修復(fù)釩污染土壤

    由于釩開(kāi)采活動(dòng)日益頻繁,礦區(qū)周邊土壤污染嚴(yán)重。黏土礦物修復(fù)重金屬污染土壤是一種有效的原位修復(fù)技術(shù)。本研究探索了一種粘土礦物與腐植酸相結(jié)合修復(fù)釩污染土壤的新方法。結(jié)果表明:電氣石作為修復(fù)污染土壤的有效粘土礦物,具有調(diào)節(jié)土壤pH 值、保持有效養(yǎng)分和穩(wěn)定釩的作用。此外,腐植酸與電氣石的結(jié)合可以進(jìn)一步促進(jìn)修復(fù)效果。腐植酸和電氣石添加量分別為1%和5%時(shí),土壤pH 較對(duì)照微增0.62 個(gè)單位,提高了土壤速效養(yǎng)分的保存率。兩周后黑麥草發(fā)芽率達(dá)到95%,株高達(dá)到12 cm。對(duì)修復(fù)后土壤物種均勻度和豐富度的分析表明,修復(fù)后的Shannon 指數(shù)和McIntosh 指數(shù)分別提高到2.023 和0.968。處理60 d 后,土壤中殘余釩比對(duì)照增加了30%。掃描電鏡-能量色散光譜、傅里葉變換紅外光譜和x 射線光電子能譜分析表明,結(jié)合的鈍化劑與釩的相互作用主要包括絡(luò)合、離子交換和吸附作用。本研究結(jié)果可為釩污染土壤的修復(fù)提供一種綠色有效的方法。

    譯者:中國(guó)腐植酸工業(yè)協(xié)會(huì)韓立新

    譯自:Remediation of vanadium-contaminated soils by the combination of natural clay mineral and humic acid,Journal of Cleaner Production,2021,279:123874。

    十三、黃腐酸包覆納米羥基磷酸鐵修復(fù)重金屬污染土壤

    重金屬釋放到環(huán)境中,對(duì)生態(tài)健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅和破壞。n-HFP(聚六氟丙烯)通常用于修復(fù)重金屬污染的土壤,但其固化重金屬的能力有限。黃腐酸(FA)具有豐富的含氧官能團(tuán),具有良好的捕集重金屬的能力。但FA 在水中的溶解度限制了其在重金屬去除領(lǐng)域的應(yīng)用。本文采用共沉淀法制備了n-HFP@FA。通過(guò)傅里葉變換紅外光譜儀(FT-IR)和比表面積檢測(cè)法(BET)分析,發(fā)現(xiàn)FA 的加入增加了n-HFP@FA 的含氧官能團(tuán)和比表面積。n-HFP@FA 對(duì)Pb、Cd 和Cu 的吸附行為符合擬二階模型和Langmuir 等溫模型。此外,n-HFP@FA 對(duì)Pb、Cd 和Cu 的最大吸附量分別為371.1、190.5 和129.75 mg/g。FT-IR 和XPS(X 射線光電子能譜)分析表明,n-HFP@FA 去除Pb、Cd 和Cu 的主要機(jī)理為絡(luò)合、靜電和沉淀。n-HFP@FA 對(duì)不同pH 土壤滲濾液中Pb、Cd 和Cu的去除率較高。在土壤修復(fù)實(shí)驗(yàn)中,順序提取法(BCR 法)和Pearson 相關(guān)分析表明,土壤中Pb、Cd 和Cu 的可溶于酸的、可還原的和可氧化的組分有效轉(zhuǎn)化為更穩(wěn)定的殘余組分。本研究為n-HFP@FA復(fù)合材料在污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用開(kāi)辟了前景。

    譯者:中國(guó)腐植酸工業(yè)協(xié)會(huì)韓立新

    譯自:Remediation of the soil contaminated by heavy metals with nano-hydroxy iron phosphate coated with fulvic acid,Environmental Technology,2022:21 ~23。

    十四、腐植酸與氣化爐渣耦合強(qiáng)化光暗循環(huán)交替條件下Cd 污染土壤的修復(fù)

    本研究合成了一種煤化工氣化爐渣-腐植酸(SA)復(fù)合材料,用于修復(fù)鎘(Cd)污染土壤。為了探討SA 對(duì)Cd 污染土壤和植物生長(zhǎng)的影響,在不同光照條件下進(jìn)行了一系列試驗(yàn)。結(jié)果表明:SA 具有一定的光催化活性,在光暗循環(huán)(12L/12D)交替條件下,向土壤中添加10wt%的SA 可明顯提高土壤肥力,降低土壤中Cd 的遷移率;SA 處理土壤中殘?jiān)鼞B(tài)Cd 含量達(dá)到69.5%,黑沙蒿葉、莖和根中Cd 的降幅分別接近100%、91.3%和75.3%。改良劑的表征表明,降水和表面絡(luò)合作用的協(xié)同作用在Cd 污染土壤的修復(fù)中起主要作用。

    譯者:中國(guó)腐植酸工業(yè)協(xié)會(huì)李雙

    譯自:Humic acid coupled with coal gasification slag for enhancing the remediation of Cd-contaminated soil under alternated light/dark cycle,Environmental Science and Pollution Research International,2022:22308。

    十五、控釋尿素和黃腐酸作用下的土壤微生物共現(xiàn)模式

    隨著控釋尿素(CRU)和黃腐酸(FA)在農(nóng)業(yè)上應(yīng)用的增加,需要更好地了解FA 對(duì)微生物介導(dǎo)的氮(N)養(yǎng)分循環(huán)的影響。本研究通過(guò)0 ~60 d 的室內(nèi)培養(yǎng)試驗(yàn)和連續(xù)(2016—2018 年)的盆栽試驗(yàn),研究了施用CRU 和CRU+FA 對(duì)土壤微生物氮循環(huán)過(guò)程和土壤肥力的影響。與CRU 處理相比,CRU+FA 處理小麥產(chǎn)量提高了22.1%。為揭示CRU+FA 影響土壤肥力的機(jī)制,對(duì)土壤養(yǎng)分供應(yīng)和微生物群落進(jìn)行了評(píng)估和對(duì)比。0 ~60 d,與CRU 處理相比,CRU+FA 處理20 cm 土層NO3-N淋失量顯著降低12.7%~84.2%。不同肥料和施肥天數(shù)均會(huì)對(duì)土壤微生物群落產(chǎn)生影響。CRU+FA 處理在0 ~60 d 增加了放線菌門(mén)Actinobacteria 和變形桿菌門(mén)Proteobacteria。網(wǎng)絡(luò)分析顯示,CRU+FA處理期間微生物共現(xiàn)增長(zhǎng)更密集,環(huán)境變化增強(qiáng)了微生物群落。尤其是CRU+FA 處理顯著降低了與硝化反應(yīng)相關(guān)的鞘氨醇單胞菌屬Sphingomonas、溶桿菌屬Lysobacter和硝化螺菌屬Nitrospira,以及與反硝化反應(yīng)相關(guān)的類諾卡氏菌屬Nocardioides和Gaiella的相對(duì)豐度。同時(shí),CRU+FA 處理增加了具有固氮作用的劍菌屬Ensifer、芽球菌屬Blastococcus和黃色桿菌Pseudolabrys的相對(duì)豐度,從而減少了NH4+-N 和NO3-N 的淋溶,改善了土壤養(yǎng)分供應(yīng)。綜上,控釋尿素的緩慢養(yǎng)分釋放和黃腐酸的促生協(xié)同作用可改善土壤氮循環(huán)微生物群落,減少養(yǎng)分損失,提高小麥產(chǎn)量。

    譯者:中國(guó)腐植酸工業(yè)協(xié)會(huì)李雙

    譯自:Soil microbial co-occurrence patterns under controlled-release urea and fulvic acid applications,Microorganisms,2022,10(9):1823。

    十六、各種環(huán)境因素對(duì)腐植酸與納米氧化鐵復(fù)合膠體負(fù)載As(V)的遷移影響

    納米粒子已被應(yīng)用于修復(fù)地下水和土壤中的重金屬污染物(如砷),但在這個(gè)多組分系統(tǒng)中,污染物的遷移機(jī)制尚未完全了解。為了更好地了解納米氧化鐵在多因素影響下對(duì)砷遷移的影響,本研究采用砷[As(V)]、腐植酸和納米氧化鐵(n-α-Fe2O3)制備了負(fù)載As(V)的復(fù)合膠體(HA-n-α-Fe2O3)。然后在不同的腐植酸濃度、pH 值、離子強(qiáng)度和氧化鐵含量下,研究了n-α-Fe2O3對(duì)HA-n-α-Fe2O3負(fù)載As(V)在石英砂柱中遷移行為的影響。采用經(jīng)典的平流-色散方程(ADE)和Hausdorff分形平流-色散方程(HADE)2 種遷移模型,定量分析了負(fù)載As(V)的HA-n-α-Fe2O3在柱中傳遞As(V)的共遷移情況。分析結(jié)果表明:n-α-Fe2O3對(duì)As(V)的吸附能力隨著pH、腐植酸和氧化鐵濃度的降低而降低,從而加速了As(V)的移動(dòng)。而離子強(qiáng)度的增加則增強(qiáng)了n-α-Fe2O3對(duì)As(V)的吸附力,抑制了As(V)的遷移。此外,模擬結(jié)果表明,HADE 模型在表征As(V)遷移方面優(yōu)于傳統(tǒng)的ADE 模型,其中時(shí)間導(dǎo)數(shù)指數(shù)是異常擴(kuò)散的一個(gè)指標(biāo)。

    譯者:中國(guó)腐植酸工業(yè)協(xié)會(huì)韓立新

    譯自:Migration modelling of As(V) loaded by humic acid and nano iron oxide composite colloids affected by various environmental factors,Environmental Advances,2022,8:100218。

    十七、微碳技術(shù)(MCT?)肥料對(duì)土壤和室內(nèi)栽培辣椒的生物刺激作用

    由于傳統(tǒng)施肥造成的環(huán)境問(wèn)題,生物刺激劑被提議作為農(nóng)業(yè)中作物營(yíng)養(yǎng)的環(huán)境友好型替代品。本研究基于褐煤提取的腐植酸,通過(guò)生物處理制備成新型微碳技術(shù)(MCT?)肥料,研究其對(duì)3 種不同質(zhì)地土壤中辣椒植株生長(zhǎng)的影響。試驗(yàn)在西班牙的生長(zhǎng)室和商業(yè)溫室2 個(gè)條件可控的環(huán)境中進(jìn)行。通過(guò)微生物呼吸和酶活性(水解酶、脫氫酶和脲酶)分析了施肥對(duì)土壤的影響。對(duì)于植物檢測(cè),評(píng)估了生物特征參數(shù)(鮮重和果實(shí)硬度),并對(duì)葉片(葉綠素指數(shù)和營(yíng)養(yǎng)成分)進(jìn)行了分析。在控制條件下,使用這些具有生物刺激活性的肥料使土壤微生物活性在24 h 內(nèi)顯著提高,土壤酶活性增強(qiáng)。通過(guò)植物檢測(cè)發(fā)現(xiàn),具有生物刺激活性的肥料與葉片氮平衡指數(shù)(Dualex)和中量營(yíng)養(yǎng)素Ca、Mg 含量呈正相關(guān)關(guān)系。在商業(yè)溫室中,具有生物刺激劑活性的肥料在很大程度上取決于土壤質(zhì)地。總之,這些產(chǎn)品具有真正的潛力,可以在商業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域替代傳統(tǒng)肥料。

    譯者:中國(guó)腐植酸工業(yè)協(xié)會(huì)李雙

    譯自:Biostimulant effects of micro carbon technology (MCT?)-based fertilizers on soil and capsicum annuum culture in growth chamber and field,Agronomy,2022,12(1):70。

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