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矿区土壤

矿区土壤的相关文献在1984年到2023年内共计185篇,主要集中在环境污染及其防治、农业基础科学、环境质量评价与环境监测 等领域,其中期刊论文83篇、会议论文15篇、专利文献72454篇;相关期刊65种,包括河南科技、农业环境科学学报、安徽农业科学等; 相关会议14种,包括中国地质学会2015年学术年会、第五届全国应用地球化学学术会议、第九届长三角科技论坛环境保护分论坛等;矿区土壤的相关文献由601位作者贡献,包括龙健、聂小军、陈明等。

矿区土壤—发文量

期刊论文>

论文:83 占比:0.11%

会议论文>

论文:15 占比:0.02%

专利文献>

论文:72454 占比:99.86%

总计:72552篇

矿区土壤—发文趋势图

矿区土壤

-研究学者

  • 龙健
  • 聂小军
  • 陈明
  • 高飞
  • 关超男
  • 刘文
  • 刘胜洪
  • 刘艳红
  • 周丽娜
  • 周玲艳
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 范毅烽; 涂凌云; 廖长君; 黎秋君; 陆登俊
    • 摘要: 介绍了生物炭在重金属污染土壤修复中的意义,以及影响修复性能的主要因素。综述了生物炭对矿区重金属污染土壤的修复方法,包括改性生物炭修复法,生物炭联合超累积植物修复法和生物炭联合改良剂修复法,其中多种修复材料的联合使用被认为是解决多污染源的有效方法。最后,概述了生物炭对矿区重金属污染土壤的修复机理,并探究了治理过程中存在的问题及今后的发展方向。
    • 许泰; 鄂崇毅
    • 摘要: 高原高寒露天煤矿区周边土壤重金属的含量及污染状况,与生态环境修复治理方案的制定密切相关。以青海省木里露天煤矿区周边土壤为研究对象,采集矿坑周边土壤和矿坑外围未受人为扰动和污染的草甸土壤样品共计54个,分析各土壤中重金属的含量及分布特征,运用单因子污染指数法、内梅罗综合污染指数法、地质累积指数法及潜在生态风险指数法对矿坑周边土壤重金属的污染程度和潜在生态风险进行综合评价。研究结果表明,各矿坑周边土壤重金属含量与背景值差异并不明显,仅Zn、Cd、Pb、Cr和Hg的平均含量高于背景值。矿区土壤重金属单因子污染指数总体表现为P_(Pb)>P_(Hg)=P_(Cr)>P_(Cd)>P_(Zn)>P_(Cu)>P_(Ni)>P_(As),在清洁安全范围内。内梅罗综合污染指数在0.55-2.52,平均值为1.39,属于轻度污染,局部处于清洁、警戒线和中度状态。所有重金属地质累积指数平均值均为负值,污染级别为0级。重金属单项潜在生态风险程度从高到低依次表现为Hg>Cd>As>Pb>Cu>Ni>Cr>Zn,综合潜在风险生态指数平均值为110.38,以轻微风险为主。矿区周边土壤中Cu与Cr、Pb、Cd、Zn,Cr与Zn、Cd、Pb、Ni,Zn与Cd之间相关性显著,在空间分布上相互依存,具有相对专一的来源。总体来看,除了局部有轻度污染的迹象,矿区周边土壤并未受到重金属污染,但是Hg和As对露天开采、矸石堆积等人类活动表现敏感,在后期生态环境监测与修复治理过程中应予以重点关注。
    • 白晓艳; 李静; 高娃; 梁丽艳
    • 摘要: 实验采用Tessier法分析了呼伦贝尔神华宝日希勒矿区周围土壤蒲公英中Pb、Cr、Cd重金属元素各形态分布,并对含量进行测定。实验结果表明:蒲公英叶片和根部重金属Pb、Cr、Cd元素各形态分布呈现可交换态>碳酸盐结合态>铁锰氧化态>有机结合态>残渣态变化趋势,各元素总含量随着距离污染源距离增加而逐渐减少。蒲公英中Pb、Cd、Cr三种重金属总积累量分别为148.41mg/kg、106.29mg/kg和109.97mg/kg。累积量远高于食品安全国家标准食品中污染物限量。Cr土壤污染等级较低,Pb存在食用农产品不符合质量安全标准的土壤污染风险,Cd在土壤中超过土壤风险筛选值183.3倍,需要采取严格管控和治理措施。蒲公英对Pb、Cr、Cd几种重金属的转运系数FT均大于1。
    • 艾姣; 刘俊梅; 闫明
    • 摘要: 研究重金属污染影响下的矿区土壤生物修复技术,通过土壤性质测定法与BCR三步提取法,分析粪肥与熟石灰不同配比改良剂的生物修复效果;采用高通量测序分析法,分析了生物强化修复与生物刺激修复等的生物修复效果。研究结果表明,重金属污染影响下,粪肥、熟石灰配比为15 g/kg与20 g/kg,土壤的物理形状提升效果最为显著,有效提升生物修复效果与土壤持水能力,使修复后的土壤适合植物生长;石油污染影响下,在土壤内添加氮磷营养液,即生物刺激修复方案的生物修复效果最佳,有效提升降解菌数量,显著减少石油烃、烷烃与多环芳烃含量。
    • 夏国栋; 朱四喜; 李武江; 赵伟; 高宁; 赵斌
    • 摘要: 贵州六盘水是中国西南喀斯特地区重要的矿产资源地,长期的开采给周边生态环境造成了负面影响,为六盘水煤矿区周边土壤修复和生态环境保护提供科学依据,采用土壤酶化学计量分析、相关性分析、单因素分析和冗余分析对六盘水典型煤矿区周边不同土地利用类型的[耕地(G1G)、林地(G1L)、植物复垦区(G1Z)、居民区(JD)]土壤养分以及酶活性特征进行研究。结果表明,煤矿区不同土地利用类型土壤pH值多偏中性和酸性,表层土壤pH值高于深层土壤,含水率、全磷(TP)、速效磷(AP)的含量在植物复垦区中最低,在耕地、林地中较高,且表层>深层。酸性磷酸酶(ACP)、β-1,4-葡糖苷酶(BG)、β-1,4-木糖苷酶(BX)、纤维素二糖水解酶(CBH)、β-1,4-乙酰-葡糖胺糖苷酶(NAG)、亮氨酸氨基肽酶(LAP)在植物复垦区酶活性含量均最低,且均低于矿区土地利用类型的平均值,而在林地、耕地、居民区中较高,且为表层>深层。pH值、有机质(SOM)、全氮(TN)均与CBH呈负相关;铵态氮和硝态氮与BG、LAP呈正相关。酶活性矢量长度介于0.018~0.120,矢量角度除了复垦区外其余土地利用类型均小于45°,得出复垦区土壤受磷限制,其余土地利用类型受氮限制。研究发现煤矿区土壤养分低,酶活性会受到一定的抑制,不同土地利用类型对土壤养分和酶活性均有显著影响(p<0.05)。
    • 艾国; 惠生娟; 邓仲勋; 尚瑞勇; 陈花
    • 摘要: 为了探究煤矿区土壤的修复与煤气化渣的合理利用,分别将重量百分比为10%、20%、30%和40%的煤气化渣和15%的平菇菌糠施入煤矿区污染土壤中,采用盆栽法研究了煤气化渣配施平菇菌糠对煤矿区污染土壤中紫花苜蓿幼苗根系生长的影响。结果表明:随着煤气化渣施用量的增加,紫花苜蓿幼苗根系的鲜重、干重和根系活力均有先升后降的趋势,各项指标均在煤气化渣施用量为30%(T3处理)时达到最大值,分别较没有施用煤气化渣但施用了15%平菇菌糠的处理(CK2)提高97.2%、71.4%和122.5%,且T3处理均显著高于其他处理;随着煤气化渣施用量的增加,紫花苜蓿幼苗根系的SOD、POD和CAT活性均有先升后降的趋势,均是T3处理的酶活性值达到最高,分别较CK2提高194.7%、22.9%和100.9%,且除T3处理的CAT活性与T4处理没有显著性差异外,T3处理的各酶活性指标均显著高于其他处理。因此,煤气化渣配施平菇菌糠能够通过提高根系活力、增加根系鲜重和干重,以及提高根系保护酶(POD、SOD、CAT)活性来增强紫花苜蓿幼苗的抗逆性,对修复煤矿区土壤有一定的效果,且以T3处理(施用30%煤气化渣和15%平菇菌糠)的效果最佳。
    • 端爱玲; 杨树俊; 韩张雄; 张树雄; 王思远; 李敏
    • 摘要: 随着开采活动的加剧,矿区土壤污染问题日益突出。如今的修复方法主要有物理修复,化学修复,生物修复等。其中化学修复法效率高、修复快速,但修复过程中容易造成矿区土壤环境的退化,因此,在利用化学修复方法的同时,如果结合其他方法,将会有更广泛的应用前景。本文通过对矿区土壤化学修复法的研究现状、存在问题进行分析,同时总结了化学法联合其他方法的研究热点,分析得出当前化学修复方法应当结合其他方法,开展联合强化修复,以确保修复过程减少化学物质对矿区土壤的二次污染。
    • 安邦
    • 摘要: 为全面分析矿区土壤重金属污染物的组成成分及成因,开展矿区土壤重金属污染生态地球化学调查研究十分必要.通过从土壤重金属物含量及空间分布特征、不同土地功能区域重金属含量、矿区地表水及植物中重金属含量等方面分析得出,矿区土壤重金属污染主要受到自然和人为两种因素的叠加影响,造成矿区土壤重金属污染的主要成分包括镉金属、锌金属、铜金属等元素,因此在后续矿区治理当中,应当主要针对上述金属元素及影响因素选择适当的治理措施.
    • 李传飞; 刘登璐; 赵平; 王智伟; 明毅
    • 摘要: 探究区域内矿区土壤重金属变化并对其进行污染评价,旨在为该区域环境保护及污染治理提供一定的理论依据,以期实现矿山地质环境保护与矿产资源开发并行的矿业绿色发展.以铅、锌、镉、砷含量为评价指标,结合《土壤环境质量标准》(GB 15618-2018),采用重金属单因子污染指数法与内梅罗综合污染指数法进行重金属污染评价,并对该区域矿区潜在生态风险作出评定.结果 表明,A矿区土壤各重金属含量的变异系数为149.05% ~ 211.42%,B矿区土壤各重金属含量变异系数为60.88% ~118.58%;A矿区土壤重金属均出现超标现象,其中铅、锌和镉含量超标较为严重,超标率在72%以上,而砷含量超标现象则相对较轻,超标率为36.36%;B矿区土壤铅和锌含量均未出现超标,超标率为0,而砷和镉含量则出现不同程度的超标,其中砷含量超标率为92.31%,镉含量超标率为65.38%;两个矿区土壤各重金属含量均超背景值的现象,超背景值比例为42.31% ~ 100.00%.A矿区土壤以铅、锌和镉污染为主,而B矿区土壤中砷和镉的污染较为严重.两个矿区土壤重金属综合污染指数均属重度污染,A矿区生态风险综合指数为很强生态风险危害,而B矿区为中等生态风险危害.
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