【摘 要】
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堆肥,是指在人工控制下,在一定的水分、C/N 比和通风条件下通过微生物的有氧发酵作用,将废弃有机物转变为肥料的过程.通过堆肥化过程,有机物由不稳定状态转变为稳定的腐殖质物质.由于腐殖质中羧基(-COOH)和羟基(-OH)等官能团含量高,故其在去除重金属污染方面具有广阔的应用前景[1].
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堆肥,是指在人工控制下,在一定的水分、C/N 比和通风条件下通过微生物的有氧发酵作用,将废弃有机物转变为肥料的过程.通过堆肥化过程,有机物由不稳定状态转变为稳定的腐殖质物质.由于腐殖质中羧基(-COOH)和羟基(-OH)等官能团含量高,故其在去除重金属污染方面具有广阔的应用前景[1].
其他文献
生物炭(biochar)是生物质在缺氧条件下高温裂解形成的一类高度芳香化的富碳物质。由于具有优越的有机污染物吸附性能,且制备方法简单、成本低廉,生物炭已成为了土壤有机污染修复领域中备受关注的新型固定剂材料。
由氧化还原过程驱动的生物地球化学循环对污染物环境归趋的调控作用一直是新近几年来土壤科学、环境科学等领域的科学前沿.氧化还原反应是土壤(特别是稻田)中重要的化学反应,土壤淹水后,厌氧微生物的活动将导致有机质厌氧分解及高价矿物质的还原,如Fe(Ⅲ)/SO42-还原和产甲烷过程等.
将生物质废弃物转化为生物炭并施入土壤中可实现碳封存以及土壤改良、污染控制等作用[1].土壤是水-气-固-生等多相体系,且含有丰富的矿物、有机质等多组分.生物炭是成分复杂各异的含碳物质构成的连续统一体,其中芳香结构碳是最主要的成分,其次含有少量的矿物质灰分;从微观结构上看,生物炭多由紧密堆积、高度扭曲的芳香环片层组成;生物炭呈现显著多孔性特征以及表面含有丰富的极性官能团如羧基、酚羟基等;近些年研究还
目前,抗生素被广泛用于防治人类和动物病菌性疾病以及促进动物生长.据统计,欧盟国家每年有大约5000 t 的抗生素被使用.在美国每年使用的16000 t 抗菌剂中,抗生素占到70 %.抗生素在使用量大的同时,在体内的代谢率只有10 %~40 %,大量具有生物活性的抗生素被排出体外,经农业施肥直接进入到土壤环境,并迁移到其他的环境介质,这不仅造成直接污染,而且还有增加和传播细菌耐药性的可能.
溶解性有机碳(DOC)作为土壤环境中反应非常活跃的物质,可以对有机污染物吸附、解吸等土壤界面反应产生重要影响;但是DOC 对实际污染老化土壤中有机污染物解吸释放(次生释放)的影响研究还非常有限.
新兴有机化学产品的大量生产和使用,导致生态环境中的有机微污染物含量和分布逐年增加.微生物及其胞外酶在污染物降解、污染修复和生物能源生产中扮演不可替代的角色,但有关这些微污染物对微生物及其胞外酶的影响和作用机理还存在很多尚未阐明之处.
我国是畜牧业大国,据《中国统计年鉴2016》统计,2015 年底我国大牲畜(猪、牛、羊)养殖数超过8.8 亿头[1].若以死亡率5 %计算,有超过4千万头动物尸体需妥善处理.近来发展了一种整体热解的工业技术,可以将死亡动物无害处理,并转化为动物炭.
Human exposure to toxic heavy metals via dietary intake is of increasing concern.Mining activities concentrate heavy metals,making them the major contaminants in agricultural soil in mining areas.Heav
多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,PCBs)是典型的持久性有机污染物之一,长期存在于土壤环境中,原因之一是五氯以上的高氯代PCBs 需要在厌氧环境下转化为低氯代PCBs 才能被土壤表层的好氧降解菌矿化分解.
生物炭(Biochar)是生物质限氧热解产生的富含碳颗粒,在土壤改良和污染修复中应用潜力巨大,引起国际环境和土壤界极大关注[1].生物质和裂解温度是影响生物炭功能的两个重要因素.如粪质类材料中含有丰富的磷元素,当裂解温度为250-350 ℃ 时对铅有很强的固定作用[2].