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重金屬污染耕地安全利用技術(shù)與實(shí)踐

重金屬污染耕地安全利用技術(shù)與實(shí)踐

定 價(jià):¥268.00

作 者: 周航、辜嬌峰、曾鵬、廖柏寒 等 著
出版社: 化學(xué)工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
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ISBN: 9787122469830 出版時(shí)間: 2024-12-01 包裝: 精裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)以重金屬污染耕地安全利用為主線,內(nèi)容包含耕地重金屬污染與農(nóng)作物重金屬吸收累積特征、土壤調(diào)理劑調(diào)控污染耕地重金屬生物有效性、拮抗元素調(diào)控土壤-水稻系統(tǒng)重金屬遷移轉(zhuǎn)運(yùn)、農(nóng)藝措施調(diào)控土壤-水稻系統(tǒng)重金屬遷移轉(zhuǎn)運(yùn)、鎘污染耕地水稻安全種植技術(shù)、鎘砷復(fù)合污染耕地水稻安全種植技術(shù)、重金屬污染耕地可食用農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)調(diào)整與安全種植技術(shù)、重金屬污染耕地經(jīng)濟(jì)作物種植與修復(fù)、農(nóng)作物秸稈資源化利用技術(shù)、典型應(yīng)用案例分析等,并推薦了一批重金屬污染耕地水稻和蔬菜等農(nóng)作物安全生產(chǎn)技術(shù)和一批重度污染耕地重金屬富集移除并邊生產(chǎn)邊修復(fù)的模式。本書(shū)具有較強(qiáng)的針對(duì)性和技術(shù)應(yīng)用性,可供從事耕地重金屬污染防控與污染修復(fù)治理等領(lǐng)域的工程技術(shù)人員、科研人員和管理人員參考,也可供高等學(xué)校環(huán)境科學(xué)與工程、生態(tài)工程、農(nóng)業(yè)工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)師生參閱。

作者簡(jiǎn)介

  廖柏寒,博士,中南林業(yè)科技大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)橹亟饘僭谕寥乐参锵到y(tǒng)中的化學(xué)行為、酸沉降對(duì)陸地生態(tài)系統(tǒng)的影響、農(nóng)用施肥的環(huán)境問(wèn)題、表面活性劑-重金屬-農(nóng)藥復(fù)合污染及機(jī)理、污染環(huán)境中生物反應(yīng)指標(biāo)的篩選、重金屬對(duì)植物致突變毒性機(jī)理等。主持了酸沉降對(duì)土壤重金屬化學(xué)行為的影響(中法合作項(xiàng)目)、紅壤-大豆系統(tǒng)中鎘的污染預(yù)警、毒性機(jī)理與遷移模型(國(guó)家自然科學(xué)基金,20677080)、湘江流域土壤重金屬遷移阻隔物理-化學(xué)控制技術(shù)(國(guó)家水專(zhuān)項(xiàng)子課題,2008ZX07212-0105)等多項(xiàng)課題。歷任湖南省土壤肥料學(xué)會(huì)常務(wù)理事、湖南省生態(tài)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、省自然資源學(xué)會(huì)常務(wù)理事、湖南省土地學(xué)會(huì)常務(wù)理事、科技部國(guó)際科技合作計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)價(jià)專(zhuān)家、《農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào)》編委。先后獲得省部級(jí)自然科學(xué)三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)外環(huán)境類(lèi)重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文180多篇,其中SCI、EI源刊論文30余篇。申報(bào)專(zhuān)利4項(xiàng),認(rèn)定科技成果1項(xiàng)。

圖書(shū)目錄

第1章 耕地重金屬污染與農(nóng)作物重金屬吸收累積特征  001
1.1 我國(guó)耕地重金屬污染問(wèn)題  002
1.2 重金屬污染耕地的管理與評(píng)價(jià)  004
1.3 耕地土壤重金屬賦存形態(tài)與生物有效性  006
1.4 水稻對(duì)重金屬的吸收與累積  009
1.4.1 典型水稻品種鎘吸收與累積  009
1.4.2 水稻不同生育期鎘累積與轉(zhuǎn)運(yùn)  015
1.4.3 水稻鎘累積關(guān)鍵生育期  019
1.4.4 水稻砷累積關(guān)鍵生育期  021
1.4.5 水稻鉛累積關(guān)鍵生育期  023
1.5 蔬菜和大豆重金屬吸收與累積  026
1.5.1 常見(jiàn)蔬菜重金屬吸收與累積  026
1.5.2 典型工礦區(qū)大豆重金屬吸收累積與評(píng)價(jià)  029
參考文獻(xiàn)  033
第2章 土壤調(diào)理劑調(diào)控污染耕地重金屬生物有效性  034
2.1 黏土礦物調(diào)控耕地重金屬生物有效性  035
2.1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  035
2.1.2 黏土礦物對(duì)耕地土壤重金屬生物有效性的影響  036
2.1.3 改性黏土礦物對(duì)耕地土壤重金屬生物有效性的影響  038
2.2 改性高嶺土調(diào)控耕地重金屬和砷的生物有效性  039
2.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  039
2.2.2 改性高嶺土對(duì)土壤重金屬和砷生物有效性的影響  040
2.2.3 改性高嶺土對(duì)水稻生長(zhǎng)和稻米重金屬吸收累積的影響  041
2.2.4 稻米重金屬含量與土壤重金屬生物有效性的相關(guān)性分析  042
2.3 堿性材料調(diào)控耕地重金屬生物有效性  044
2.3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  044
2.3.2 堿性材料對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  044
2.3.3 堿性材料對(duì)大豆生長(zhǎng)和重金屬吸收的影響  045
2.3.4 堿性材料調(diào)控土壤重金屬生物有效性的機(jī)理  049
2.4 生物炭調(diào)控耕地重金屬生物活性  050
2.4.1 納米鐵改性生物炭對(duì)土壤重金屬生物有效性的調(diào)控  050
2.4.2 鐵錳氧化物改性生物炭對(duì)土壤重金屬生物有效性的調(diào)控  055
2.5 含鐵材料和稀土材料調(diào)控耕地土壤砷生物有效性  066
2.5.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  066
2.5.2 含鐵材料和稀土材料對(duì)土壤交換態(tài)砷含量和土壤pH 值的影響  067
2.5.3 含鐵材料降低小白菜砷吸收的效果  069
2.5.4 稀土材料降低小白菜砷吸收的效果  070
2.5.5 含鐵材料和稀土材料對(duì)小白菜生長(zhǎng)狀況的影響  071
2.6 土壤調(diào)理劑調(diào)控耕地土壤鎘生物有效性的持續(xù)性  073
2.6.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  073
2.6.2 土壤調(diào)理劑對(duì)土壤理化性質(zhì)和鎘生物有效性的影響  074
2.6.3 土壤調(diào)理劑降低水稻鎘吸收的效果  075
2.6.4 水稻鎘含量與土壤理化性質(zhì)的相關(guān)性分析  076
2.6.5 補(bǔ)施土壤調(diào)理劑降低稻米鎘吸收與累積的效果  077
2.6.6 施用土壤調(diào)理劑降低稻米鎘吸收累積的機(jī)理  080
參考文獻(xiàn)  081
第3章 拮抗元素調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)重金屬遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  083
3.1 鋅元素  084
3.1.1 基施鋅肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  085
3.1.2 葉面噴施鋅肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  091
3.2 硅元素  096
3.2.1 基施硅肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  096
3.2.2 基施硅肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)砷遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  100
3.3 鐵和錳元素  105
3.3.1 基施含鐵材料調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  105
3.3.2 外源鐵錳誘導(dǎo)根表鐵膜形成對(duì)水稻鎘吸收轉(zhuǎn)運(yùn)的影響  112
3.4 鈣和鎂元素  119
3.4.1 施鈣調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  120
3.4.2 施鎂調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  123
3.4.3 鹽基離子調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  137
3.5 磷元素  142
3.5.1 外源磷調(diào)控水稻生長(zhǎng)和鎘吸收累積  143
3.5.2 外源磷調(diào)控下水稻鎘吸收累積的關(guān)鍵生育期  148
參考文獻(xiàn)  156
第4章 農(nóng)藝措施調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)重金屬遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  162
4.1 水分管理  163
4.1.1 水分管理調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  164
4.1.2 水分管理調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)砷遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  170
4.2 肥料管理  174
4.2.1 鈣鎂磷肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  175
4.2.2 菜籽餅堆肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  182
4.3 葉面阻控劑  185
4.3.1 葉面噴施鋅錳調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  186
4.3.2 葉面噴施氨基酸和鋅肥調(diào)控土壤- 水稻系統(tǒng)鎘遷移轉(zhuǎn)運(yùn)  193
4.4 鎘低積累水稻品種與秸稈移除  198
4.4.1 不同水稻品種對(duì)重金屬在水稻植株中累積和分配的影響  198
4.4.2 秸稈移除對(duì)土壤鎘生物有效性及水稻鎘累積的影響  208
參考文獻(xiàn)  212
第5章 鎘污染耕地水稻安全種植技術(shù)  216
5.1 “淹水灌溉 土壤調(diào)理劑”組合技術(shù)  217
5.1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  218
5.1.2 組合技術(shù)對(duì)土壤理化性質(zhì)和鎘生物有效性的影響  218
5.1.3 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘吸收累積的影響  219
5.1.4 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘富集能力的影響  219
5.2 “土壤調(diào)理劑 鋅肥調(diào)控”組合技術(shù)  221
5.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  222
5.2.2 組合技術(shù)對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  223
5.2.3 組合技術(shù)對(duì)土壤鎘鋅有效態(tài)含量的影響  224
5.2.4 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘吸收累積的影響  225
5.3 “土壤調(diào)理劑 葉面噴施硅肥 土壤基施硅肥”組合技術(shù)  227
5.3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  228
5.3.2 組合技術(shù)對(duì)土壤鎘生物有效性的影響  229
5.3.3 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘吸收累積的影響  229
5.4 含鋅灌溉水關(guān)鍵生育期施用技術(shù)  231
5.4.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  231
5.4.2 含鋅灌溉水對(duì)水稻生長(zhǎng)的影響  232
5.4.3 含鋅灌溉水對(duì)水稻根表鐵膜重金屬含量的影響  233
5.4.4 含鋅灌溉水對(duì)土壤孔隙水重金屬含量的影響  233
5.4.5 含鋅灌溉水對(duì)水稻重金屬含量的影響  233
5.5 組配調(diào)理劑關(guān)鍵生育期施用技術(shù)  236
5.5.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  236
5.5.2 組配調(diào)理劑對(duì)土壤理化性質(zhì)和重金屬生物有效性的影響  237
5.5.3 組配調(diào)理劑對(duì)水稻重金屬吸收累積的影響  237
參考文獻(xiàn)  239
第6章 鎘砷復(fù)合污染耕地水稻安全種植技術(shù)  243
6.1 富硅谷殼灰調(diào)理劑  244
6.1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  245
6.1.2 富硅谷殼灰的掃描電鏡和傅里葉變換紅外光譜分析  245
6.1.3 富硅谷殼灰對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  246
6.1.4 富硅谷殼灰對(duì)土壤鎘砷賦存形態(tài)的影響  247
6.1.5 富硅谷殼灰對(duì)稻米鎘砷含量的影響  248
6.2 鈣鐵基組配調(diào)理劑  249
6.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  250
6.2.2 鈣鐵基調(diào)理劑對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  251
6.2.3 鈣鐵基調(diào)理劑對(duì)土壤TCLP 提取態(tài)鎘砷含量的影響  252
6.2.4 鈣鐵基調(diào)理劑對(duì)水稻根表鐵膜中鎘砷含量的影響  254
6.2.5 鈣鐵基調(diào)理劑對(duì)稻米鎘砷含量的影響  255
6.3 “石灰石 海泡石 二氧化鈦”和“石灰石 海泡石 硫酸鐵”組配調(diào)理劑  257
6.3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  257
6.3.2 組配調(diào)理劑對(duì)土壤pH 值和重金屬生物有效性的影響  258
6.3.3 組配調(diào)理劑對(duì)水稻鎘砷吸收轉(zhuǎn)運(yùn)的影響  259
6.4 “石灰石 硅藻土 硫酸鐵”三元復(fù)合調(diào)理劑  262
6.4.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  263
6.4.2 三元復(fù)合調(diào)理劑對(duì)土壤理化性質(zhì)及土壤交換態(tài)鎘砷含量的影響  263
6.4.3 三元復(fù)合調(diào)理劑對(duì)土壤鎘砷賦存形態(tài)的影響  264
6.4.4 三元復(fù)合調(diào)理劑對(duì)水稻鎘砷吸收累積的影響  265
6.4.5 三元復(fù)合調(diào)理劑對(duì)水稻根表鐵膜鎘砷含量的影響  266
6.5 “堿性材料 鐵粉”組配調(diào)理劑  268
6.5.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  268
6.5.2 組配調(diào)理劑對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  269
6.5.3 組配調(diào)理劑對(duì)水稻不同生育期土壤鎘砷形態(tài)的影響  271
6.5.4 組配調(diào)理劑對(duì)水稻生長(zhǎng)和鎘砷吸收累積的影響  274
6.6 “水分管理 葉面噴施硅肥”組合技術(shù)  275
6.6.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  276
6.6.2 組合技術(shù)對(duì)土壤鎘砷生物有效性的影響  277
6.6.3 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘吸收的影響  278
6.6.4 組合技術(shù)對(duì)水稻砷吸收的影響  280
6.6.5 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘砷轉(zhuǎn)運(yùn)的影響  282
6.7 “土壤調(diào)理劑 硅肥調(diào)控”組合技術(shù)  284
6.7.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  285
6.7.2 組合技術(shù)對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  285
6.7.3 組合技術(shù)對(duì)土壤鎘砷生物有效性的影響  288
6.7.4 組合技術(shù)對(duì)水稻鎘砷含量的影響  291
6.8 “堿性物質(zhì) 水分管理”組合技術(shù)  296
6.8.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  296
6.8.2 組合技術(shù)對(duì)土壤鎘砷生物有效性的影響  297
6.8.3 組合技術(shù)對(duì)水稻生長(zhǎng)的影響  297
6.8.4 組合技術(shù)對(duì)水稻根表鐵膜鉛鎘砷含量的影響  298
6.8.5 組合技術(shù)對(duì)稻米鉛鎘砷吸收累積的影響  299
參考文獻(xiàn)  300
第7章  重金屬污染耕地可食用農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)調(diào)整與安全種植技術(shù)  304
7.1 玉米  305
7.1.1 鎘污染耕地玉米響應(yīng)差異和替代種植潛力  306
7.1.2 鎘砷污染耕地玉米響應(yīng)差異和替代種植潛力  311
7.2 油菜  316
7.2.1 鎘鉛污染耕地油菜響應(yīng)差異和替代種植潛力  316
7.2.2 鎘鉛砷污染耕地油菜響應(yīng)差異和替代種植潛力  319
7.3 紅薯  324
7.3.1 鎘污染耕地紅薯響應(yīng)差異和替代種植潛力  324
7.3.2 鎘污染耕地紅薯安全種植技術(shù)  328
7.4 蔬菜  332
7.4.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  332
7.4.2 土壤調(diào)理劑對(duì)土壤理化性質(zhì)的影響  332
7.4.3 土壤調(diào)理劑對(duì)土壤重金屬生物有效性的影響  333
7.4.4 土壤調(diào)理劑對(duì)蔬菜生物量和可食部位重金屬含量的影響  335
參考文獻(xiàn)  337
第8章 重金屬污染耕地經(jīng)濟(jì)作物種植與修復(fù)  340
8.1 麻類(lèi)植物  342
8.1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  342
8.1.2 不同紅麻品種對(duì)鎘的吸收與富集移除差異  342
8.1.3 不同黃麻品種對(duì)鎘的吸收與富集移除差異  343
8.1.4 不同大麻品種對(duì)鎘的吸收與富集移除差異  345
8.2 甜高粱  346
8.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  346
8.2.2 檸檬酸對(duì)甜高粱的生長(zhǎng)性狀和生物量的影響  347
8.2.3 檸檬酸對(duì)甜高粱根際土壤pH 值和有機(jī)質(zhì)含量的影響  348
8.2.4 檸檬酸對(duì)甜高粱根際土壤鎘總量和鎘賦存形態(tài)的影響  348
8.2.5 檸檬酸對(duì)甜高粱各部位鎘含量和累積量的影響  350
8.3 象草和巨菌草  353
8.3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  353
8.3.2 象草植物修復(fù)效果  353
8.3.3 巨菌草植物修復(fù)效果  356
8.4 象草鎘富集移除技術(shù)與修復(fù)效果  356
8.4.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)  356
8.4.2 施用酒石酸聯(lián)合刈割強(qiáng)化象草鎘吸收累積的效果  358
8.4.3 不同酒石酸施用方式強(qiáng)化象草植物修復(fù)治理效果  361
8.4.4 施用肥料強(qiáng)化象草鎘吸收累積的效果  364
參考文獻(xiàn)  367
第9章 農(nóng)作物秸稈資源化利用技術(shù)  369
9.1 秸稈不同資源化利用途徑  370
9.1.1 秸稈“五化”利用  370
9.1.2 資源化利用對(duì)秸稈原料的要求  371
9.1.3 嚴(yán)格管控區(qū)富鎘秸稈資源化利用指南  372
9.1.4 富鎘秸稈資源化前處置技術(shù)流程  373
9.2 纖維類(lèi)作物秸稈生產(chǎn)生物基復(fù)合板材木塑  375
9.2.1 不同增容助劑對(duì)木塑地板強(qiáng)度的影響  375
9.2.2 不同超分散助劑對(duì)地板強(qiáng)度的影響  376
9.2.3 木塑板材生產(chǎn)配方調(diào)試與工藝參數(shù)優(yōu)化  377
9.2.4 木塑板材生產(chǎn)線組裝與調(diào)試  378
9.3 甜高粱和象草秸稈發(fā)酵生產(chǎn)纖維乙醇  380
9.3.1 甜高粱和象草汁液發(fā)酵制乙醇工藝  381
9.3.2 甜高粱秸稈制備乙醇工藝  382
9.3.3 象草秸稈制備纖維乙醇工藝  385
9.3.4 甜高粱和象草秸稈制備乙醇生產(chǎn)線組裝  387
9.4 象草秸稈鎘脫除后生產(chǎn)飼料  391
9.4.1 萃取劑脫鎘象草秸稈生產(chǎn)飼料  391
9.4.2 發(fā)酵脫鎘象草秸稈生產(chǎn)飼料  393
參考文獻(xiàn)  398
第10章 典型應(yīng)用案例分析  399
10.1 湘中某中輕度鎘污染稻田安全利用項(xiàng)目案例  400
10.1.1 案例概況  401
10.1.2 項(xiàng)目區(qū)基本情況  401
10.1.3 技術(shù)實(shí)施  403
10.1.4 效果分析  407
10.1.5 案例總結(jié)  408
10.2 湘北某鎘污染農(nóng)田安全利用與土壤鎘移除修復(fù)項(xiàng)目案例  408
10.2.1 案例概況  409
10.2.2 項(xiàng)目區(qū)基本情況  409
10.2.3 技術(shù)實(shí)施  411
10.2.4 效果分析  413
10.2.5 案例總結(jié)  414
10.3 湘南某鎘砷復(fù)合污染農(nóng)田修復(fù)治理項(xiàng)目案例  414
10.3.1 案例概況  414
10.3.2 項(xiàng)目區(qū)基本情況  415
10.3.3 技術(shù)實(shí)施  419
10.3.4 效果分析  422
10.3.5 案例總結(jié)  423
10.4 廣西某地重金屬輕度污染耕地修復(fù)治理項(xiàng)目案例  423
10.4.1 案例概況  424
10.4.2 項(xiàng)目區(qū)基本情況  424
10.4.3 技術(shù)實(shí)施  426
10.4.4 效果分析  429
10.4.5 案例總結(jié)  430
10.5 鎘重度污染耕地“油菜- 紅薯”輪作安全種植技術(shù)應(yīng)用案例  430
10.5.1 案例概況  430
10.5.2 項(xiàng)目區(qū)基本概況  431
10.5.3 技術(shù)實(shí)施  432
10.5.4 效果分析  435
10.5.5 案例總結(jié)  438
10.6 重金屬重度污染耕地“油菜- 甜高粱/ 紅麻”富集移除技術(shù)應(yīng)用案例  438
10.6.1 案例概況  438
10.6.2 項(xiàng)目區(qū)基本概況  439
10.6.3 技術(shù)實(shí)施  439
10.6.4 耕地重金屬富集移除“油菜- 甜高粱”輪作技術(shù)效果分析  441
10.6.5 耕地重金屬富集移除“油菜- 紅麻”輪作技術(shù)效果分析  445
10.6.6 案例總結(jié)  449
參考文獻(xiàn)  450

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