行业动态

近10年48篇腐植酸钝化水稻重金属文献研究成果摘要

时间:2024-09-11   作者:   来源:

近10年48篇腐植酸钝化水稻重金属文献研究成果摘要

稻米重金属污染已然成为我国发展安全稻米的重要制约因子。腐植酸功能性肥料兼具调节土壤理化和重金属形态的作用,在治理农田水稻重金属污染上可边生产边修复,具有广泛的应用潜力。为了纪念中国腐植酸肥料产业发展50周年,遴选2014年-2024年48篇腐植酸、腐植酸功能性肥料对水稻土壤和作物重金属迁移富集影响的文献,分享给大家。
1、《腐植酸水溶肥部分替代化学氮肥对土壤-水稻体系镉迁移富集的影响》。中国热带农业科学院分析测试中心冯剑等采用盆栽试验方法,设置不施氮肥(CK)、化学氮肥(CF)、替代20%化肥氮(HF1)、替代45%化肥氮(HF2)及替代70%化肥氮(HF3)5个处理,探究腐植酸水溶肥部分替代化学氮肥对Cd高污染酸性稻田土壤有效态Cd含量及水稻各部位Cd吸收、转运和积累的影响。结果表明:施氮和腐植酸水溶肥替代氮肥处理均不同程度降低土壤pH、增加土壤有效态Cd含量,土壤有效态Cd含量随腐植酸水溶肥替代比例增加而升高,但差异不显著;施氮和腐植酸水溶肥替代氮肥处理促进水稻植株各部位对Cd的吸收富集,显著影响器官间Cd的转运。与CF处理相比,HF2和HF3处理分别显著提高Cd转运系数TF叶片/茎秆90.00%和190.00%,分别提高叶片Cd富集系数100.00%和233.33%,分别降低转运系数TF糙米/穗轴35.06%和41.56%,抑制了Cd向稻米迁移分配;施氮能有效促进干物质形成,与CF处理相比,HF2处理显著提高糙米和地上部干物质重,分别达26.82%和23.03%,有利于稻米干物质重形成。本试验条件下,腐植酸水溶肥适宜替代氮肥45%~70%能提高水稻干物质重,有效降低Cd向稻米迁移富集。[来源:《中国土壤与肥料》,2024(3):159~167] 
2、《不同有机物料对滩涂盐碱地有机碳损失·重金属含量及水稻产量的影响》。江苏沿海生态科技发展有限公司汪帆等通过田间小区试验,研究不同有机物料(对照CK、鸡粪T1、羊粪T2、菌菇渣T3、生物腐植酸T4)在等有机碳投入量下滩涂盐碱地中有机碳损失、土壤各类有机质分布及其对土壤重金属含量及水稻产量的影响。结果表明:不同有机物料施入土壤后,T1、T2、T3、T4有机碳损失率分别为64.52%、58.69%、47.04%和29.56%;未损失部分转化为土壤有机质,虽然T3处理有机碳损失率较低,但土壤中的活性有机质占比低于其他处理。T3、T4能降低滩涂盐碱地土壤中的有效态汞、砷、镉、铅、铬含量,其中以T4效果最好,T1、T2处理能降低汞、镉、铬有效态含量,但在一定程度上分别增加有效态砷、有效态铅含量。T1~T4对水稻有效穗、穗粒数有显著提高作用,较对照分别增产10.17%、14.03%、6.65%和24.52%,其中T4能显著增加水稻穗粒数。由此可见,在滩涂盐碱地综合改良利用中,生物腐植酸在有机碳损失率、增加土壤活性有机质、降低土壤重金属含量及提高水稻产量方面具有较显著优势,是滩涂盐碱地改良的优良有机物料投入品。[来源:《安徽农业科学》,2024,52(8) :83~83,91] 
3、《腐植酸负载纳米零价铁对镉污染农田水稻籽粒代谢的影响》。温州医科大学公共卫生与管理学院黄鹏等采用吸附络合-液相还原法制备了一种nZVI@HA材料,同时开展水稻盆栽实验,利用电感耦合等离子体质谱及超高效液相色谱质谱技术,比较研究了nZVI@HA、纳米零价铁(nZVI)、腐植酸(HA)及nZVI与HA联合处理对Cd污染修复过程中水稻产量、籽粒中Cd含量及籽粒代谢物质组成的影响。结果表明:3组含Fe0处理均可提升水稻产量、降低水稻籽粒Cd的赋存水平。尤其是在nZVI@HA作用下,水稻产量显著提升至空白组的188%、籽粒Cd含量降至0.155 mg/kg,低于我国大米Cd限量标准(0.2 mg/kg,GB 2762—2022)。代谢组学分析显示,各含Fe0处理均可显著促进水稻籽粒倍他林生物合成及精氨酸和脯氨酸代谢(P<0.05且VIP>1);同时Cd污染修复过程中,水稻籽粒还可通过丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢,核苷酸代谢,甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸代谢,及甘油磷脂代谢特异性响应nZVI@HA处理。研究表明,nZVI@HA可特异性作用于水稻籽粒代谢过程,提升水稻抗性及产量。[来源:《农业环境科学学报》,2024,43(4) :732~740]  
4、《不同钝化产品对水稻生产中镉、铅、砷的钝化效果》。浙江工业大学环境学院杨西帆等采用田间试验,持续2年(2021—2022年)研究了市售6种钝化剂不同施用量(0、2250、4500、6750kg/hm2)对土壤中镉(Cd)、铅(Pb)、砷(As)有效态含量,土壤pH值,及稻米Cd、Pb、As含量的影响。结果表明,选择适宜用量的钝化剂可显著(P<0.05)提高土壤pH值,降低土壤有效态Cd、Pb、As含量。其中,施用6750kg/hm2长效型钝化剂(90%方解石和10%腐植酸矿粉)的效果在2021年最优,土壤pH值由5.00提高至6.98,土壤有效态Cd、Pb含量分别显著降低82.2%和98.6%。此外,长效型钝化剂在4500kg/hm2用量下,第二年的稻米镉含量仍可显著降低90.8%。综上,在对比的6种钝化剂中,长效型钝化剂阻控水稻籽粒Cd富集的效果和持效性最优,推测与其碳酸钙含量较高有关。[来源:《浙江农业学报》,2024,36(1) :1~8] 
5、《不同来源有机质的不同腐殖组分对汞在稻田生态系统中迁移转化的影响》。贵州大学冉澍研究发现,不同来源的同一腐殖质组分对汞在土壤中的迁移转化作用基本相同,但不同来源有机组分对植物吸收富集汞的影响差异显著。堆肥牛粪和泥炭土来源的富里酸促进了甲基汞的生物转运(促进了33%、41%),其稻米中总汞、甲基汞浓度升高;而褐煤和堆肥秸秆来源的富里酸却显著抑制了无机汞(分别抑制了53%、66%)和甲基汞(分别抑制了47%、36%)从根部到米粒间的转运,导致稻米中总汞和甲基汞浓度下降。堆肥牛粪和泥炭土来源的胡敏酸均促进了甲基汞在水稻组织中的转运(分别促进51%和31%)以及在水稻籽粒中的积累。同时来源于堆肥牛粪、泥炭土的胡敏素均显著提高了水稻对土壤汞的吸收和转运,其稻米总汞、甲基浓度比对照分别增加53%~147%和66%~250%。相关分析表明各有机质组分表面的C-O含量与稻米总汞(r=0.756,p<0.01,n=12)、甲基汞(r=0.634,p<0.05,n=12)显著正相关,表明各有机组分的元素组成和结构特征影响着稻田系统中汞的生物富集。[来源:贵州大学博士学位论文,2023]
6、《轻中度镉污染稻田安全利用技术研究》。广西大学王浩研究了降镉灵阻控剂、喷喷富阻控剂、镉无忧阻控剂、黄腐酸钾叶面肥对土壤和水稻各器官中积累Cd变化及其富集转运的影响。结果表明:4种叶面阻控剂均可降低水稻稻米中镉含量,降低幅度在11.39%~39.24%间;喷施叶面阻控剂后,茎和叶片会拦截土壤中的Cd向稻米的转运,4种叶面阻控剂均能降低水稻对土壤中Cd的富集和转运,黄腐酸钾叶面肥调控处理对抑制Cd在水稻中的富集转运效果最好;黄腐酸钾叶面肥、喷喷富、镉无忧和降镉灵的产量与对照相比分别增产7.97%、6.54%、5.42%和3.35%;水稻叶面喷施阻控剂不仅能降低稻米中Cd含量还能增加水稻产量,其中黄腐酸钾叶面肥的降镉和增产效果最好。[来源:广西大学硕士学位论文,2023]
7、《腐殖质活性组分对土壤镉有效性的调控效应与降低水稻籽粒镉累积的临界阈值》。西南大学胡秀芝以西南地区典型紫色水稻土为对象,探讨了腐植酸(HAs)类有机物料主要活性组分腐植酸(HA)和黄腐酸(FA)及其不同比例组合(HA/FA)对水稻吸收累积Cd与紫色水稻土中Cd赋存形态和有效性以及土壤性质变化的影响。结果表明:HAs对有效态Cd和水稻籽粒Cd累积的影响受其活性组分含量比例制约。HA/FA≥4/6的处理对土壤Cd起钝化作用,Cd有效性明显降低,水稻籽粒中Cd的含量减少,与对照处理CK相比,籽粒Cd降低了15.2%~33.3%;而HA/FA≤2/8处理对土壤Cd起活化作用,Cd有效性明显增加,水稻籽粒Cd含量与对照处理CK相比提高了24.2%~42.4%。因此,为保障水稻品质安全,应选择HA/FA比≥4/6的含HAs类有机物料。[来源:西南大学硕士学位论文,2023] 
8、《铁基钝化剂对农田土壤复合重金属的钝化效果研究》。华中农业大学向柯衡采用水稻土壤盆栽试验,选择零价铁(Fe P)、腐植酸(H)、铁基腐植酸(Fe H)、铁基麦饭石(Fe M)和铁基贝壳粉(Fe B)等5种土壤钝化剂,研究了其对水稻吸收积累As、Cd、Pb、Zn的效果及土壤重金属有效态含量的变化。结果表明,除降低Zn含量不显著外,施用5种铁基钝化剂均能显著降低糙米重金属含量。其中,降低As含量14.7%~33.6%,Pb含量43.9%~74.0%,施用Fe B和Fe M分别降低Cd含量46.5%、50.0%。此外,显著降低水稻分蘖期叶片MDA含量18.0%~40.9%。施用钝化剂显著降低土壤有效态As、Cd和Pb含量分别是21.0%~60.8%、8.2%~17.3%和10.3%~40.4%。综合比较发现钝化剂Fe M防控砷、镉、铅、锌复合污染效果最好。[来源:华中农业大学硕士学位论文,2023]
9、《增施有机肥对水稻生长及硒、镉富集的影响》。钦州市浦北县农业发展中心冯时钦等研究了施用腐植酸有机肥对水稻籽粒产量及硒、镉含量的影响。在晚造水稻按0、3000、4500、6000、7500kg/hm2的梯度用量开展有机肥肥效试验。结果表明:增施腐植酸有机肥能增加土壤有机质含量,缓解土壤酸化;明显提高水稻单穗实粒数和水稻籽粒产量;增强水稻籽粒对土壤硒的富集能力,降低镉对水稻籽粒的污染。[来源:《南方农业》,2023,17(9) :42~45,55] 
10、《不同复合调理剂对喀斯特地区稻油轮作系统中Cd富集转运及产量的影响》。贵州大学农学院娄飞等通过田间试验,研究了复合微生物(CM)、强阴离子交换吸附剂(SAX)、加工牡蛎壳(POS)和复合腐植酸(CHA)对水稻-油菜轮作下稻田Cd污染的持续修复效果,供试水稻品种为天优1177,早熟籼型三系杂交稻,油菜品种为新德杂油9号,为甘蓝型半冬性质不育三系杂交种,均是当地主栽的品种之一。结果表明:与对照(CK)相比,施用土壤调理剂后,显著提高了土壤pH、阳离子交换量(CEC)和有机质(OM)含量,显著降低了土壤有效态Cd含量(P<0.05)。在水稻季,Cd主要富集在根系。与CK相比,施用不同复合调理剂后,各器官中Cd含量均显著降低,糙米中Cd含量降低19.18%~85.45%(P<0.05)。不同处理下稻米Cd含量为CM>POS>CHA>SAX,均低于国家食品安全限量值(GB 2762-2017)(0.20mg/kg)。在油菜季,油菜具有潜在的植物修复能力,Cd主要在根和茎中富集。仅CHA处理下显著降低了油菜籽粒Cd含量,为0.156mg/kg (P<0.05)。CHA处理不仅保持土壤pH值和SOM含量,而且降低了水稻-油菜轮作系统中土壤有效态Cd的含量,稳定了残渣态Cd的含量。更重要的是,CHA处理不仅提高了作物产量,而且总成本较低(1255.230美元/hm2)。结论:通过对稻油轮作系统中降Cd率、作物产量、土壤环境变化和总成本的分析,表明CHA对Cd污染稻田具有持续稳定的修复效果,为喀斯特山区高镉背景下土壤可持续利用和农产品安全生产提供了一定的参考依据。[来源:《第二十届中国作物学会学术年会论文摘要集》,2023,376]  
11、《3种复合铁基钝化剂对黔西南高砷土壤的修复效果研究》。中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室吴梅等以黔西南某矿区耕地高砷土壤为研究对象进行水稻盆栽实验,分析了3种市售复合铁基钝化剂(复合型铁基生物炭(A)、铁基生物炭(B)和铁基腐植酸钾(C))在不同用量(0.67g/kg、1.34g/kg、2.68g/kg、5.36g/kg)下土壤有效态砷、土壤中砷的各种结合态以及水稻籽粒砷含量的变化。结果表明:三种复合铁基钝化剂的施加可不同程度的提高土壤pH和钝化土壤砷,其中钝化剂C在5.36g/kg施用量下效果最好,钝化率为26.2%;各处理均使土壤砷的赋存形态发生一定的改变,均不同程度的降低了非专性吸附态、专性吸附态及无定形和弱结晶铁铝氧化物结合态的砷,其中钝化剂A和B主要是向结晶铁铝氧化物结合态砷转变,C处理主要向残渣态砷转变;各处理均显著抑制了水稻精米砷含量,相比对照组,复合钝化剂A在1.34g/kg施用量下大米对As的富集作用最弱,降低率为48.6%;因为土壤砷钝化率不能完全表征水稻对砷的富集能力,其不宜作为土壤砷修复的唯一考察指标,因此土壤修复评估时应综合考虑土壤钝化率及水稻籽粒对砷累积的综合影响。[来源:《地球与环境》,2022,50(6) :909~915]  
12、《不同钝化剂对水稻小麦籽粒镉吸收的影响》。四川省农业科学院农业资源与环境研究所上官宇先等通过田间试验揭示不同钝化剂处理(海泡石、秸秆生物炭、石灰、石灰+腐植酸、石灰+海泡石、石灰+偏硅酸钠+硫酸镁)对土壤镉及小麦和水稻吸收镉的影响,并比较钝化剂对降低小麦和水稻镉污染风险效果的差异。结果表明:石灰+腐植酸(施用质量比为2:1)能使小麦田土壤pH提升16.8%,单施石灰使水稻田土壤p H提升3.7%;石灰+偏硅酸钠+硫酸镁(施用质量比为20:4:1)使小麦籽粒镉含量降低25.8%;单施秸秆生物炭能够使小麦秸秆镉含量降低18.3%;石灰+海泡石(施用质量比为2:15)能使水稻籽粒镉含量降低72.8%,水稻秸秆镉含量降低28.0%。从不同钝化材料对小麦和水稻镉转移系数的影响来看,石灰+腐植酸(施用质量比为2:1)能够同时降低小麦和水稻对镉的转移系数,降幅分别为39.7%和28.0%,对两种作物而言是降低镉转移系数的最佳钝化材料。经过对小麦、水稻籽粒和秸秆镉含量的相关性分析可知,小麦籽粒镉含量与秸秆镉含量呈幂函数关系,籽粒镉含量随秸秆镉含量的升高而缓慢增加;水稻籽粒镉含量与秸秆镉含量呈线性正相关关系。 [来源:《生态环境学报》,2022,31(2):370~379]
13、《4种不同类型叶面阻控剂对水稻镉吸收和积累的影响》。庆元县农业农村局刘小琴通过大田试验在水稻抽穗期和灌浆初期进行叶面喷施硅肥、硒肥、黄腐酸钾和海中钙叶面阻控剂,探究4种叶面阻控剂对水稻各个部位镉(Cd)含量的影响。结果表明:4种叶面阻控剂均能有效降低水稻各部位的Cd含量,其中黄腐酸钾阻控水稻茎、叶Cd积累的效果最好;硒肥阻控水稻籽粒Cd积累的效果最好;黄腐酸钾对水稻籽粒中Cd含量的影响主要是通过提高茎-叶转运系数,而硒肥则是降低叶-籽粒转运系数,叶面喷施黄腐酸钾和硒肥对减少水稻Cd积累量具有一定的实践意义。[来源:《浙江农业科学》,2022,63(7):1456~1459,1464] 
14、《腐植酸对典型复合污染水稻土镉砷有效性的影响及机理》。西北农林科技大学李波以南方镉砷复合污染水稻土为对象,系统研究了秸秆源与矿源腐植酸对土壤镉砷活性和形态转化的影响及关键因素,以及腐植酸对土壤-水稻系统镉砷迁移转化的调控效应。结果表明:两种腐植酸有效降低土壤中的镉的有效性并进一步降低了稻米中镉的积累,且矿源腐植酸的降镉效果优于秸秆源腐植酸,但两种腐植酸均可以用于南方稻田镉污染修复。两种腐植酸均能引起土壤砷活化,尤其是秸秆源腐植酸。此外,添加矿源腐植酸可能会增加稻米中砷的风险,尤其是在较低的添加量,而未观察到秸秆源腐植酸处理的稻米具有砷积累风险,因此两种腐植酸均存在增加砷环境风险的潜力,应避免应用于砷污染稻田的修复。[来源:西北农林科技大学博士学位论文,2021]
15、《蒸腾抑制剂对水稻中Cd转运的影响》。湖南农业大学甘淄文选用Si(硅酸钾)、Zn(硫酸锌)、Se(有机硒)和TI-A(腐植酸 )、TI-B(氨基酸)、TI-C(腐植酸+氨基酸)三种蒸腾抑制剂,在浏阳等地进行水稻大田试验和盆栽试验。结果表明:在不同叶面阻控剂的筛选实验中,各叶面阻控剂对三种水稻品种均降低稻米中的镉,降镉率达3.17%至89.6%,其中叶面阻控剂TI-A+Si效果最佳,TI-A次之。抑制水稻的蒸腾作用和腐植酸的激素作用是叶面阻控剂TI-A降镉的重要因素。叶面阻控剂TI-A通过抑制水稻水分蒸发,减少植物体内物质循环,降低镉向上转运能力;同时TI-A由大量的腐植酸组成,当水稻受到镉污染时具有类似激素的保护作用。[来源:湖南农业大学硕士学位论文,2021]
16、《水分条件和腐植酸对水稻土中Cd吸附和形态变化的影响研究》。重庆大学张夏研究了不同水分条件和腐植酸添加对土壤中重金属Cd形态分布、各形态之间相互转变以及交换态Cd转变速率的影响。结果表明:在相同腐植酸处理条件下,交换态Cd(EXC-Cd)在水稻土中的转变速率总体上都呈现出在淹水时最快,干湿交替时的其次,75%田间持水量时的最慢。添加黄腐酸(FA)使EXC-Cd的转变速率减小,而HA的加入使EXC-Cd的转变速率增大,且变化效果与添加量呈正相关。FA会活化土壤中的Cd,而HA会钝化土壤中的Cd;与其他两种水分条件相比,Cd在淹水条件下更容易达到稳定状态。[来源:重庆大学硕士学位论文,2021]
17、《不同结构改良剂对铜镉污染土壤水稻生长和重金属吸收的影响》。南京信息工程大学江苏省农业气象重点实验室魏玮等以铜(Cu)、镉(Cd)污染水稻土为对象,通过水稻盆栽试验研究聚丙烯酸(PAA)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚乙烯醇(PVA)和腐植酸(HA)4种结构改良剂对水稻生长和重金属吸收的影响。结果表明:与对照处理相比,施用结构改良剂处理水稻株高和秸秆重分别增加了7.34%~22.0%和10.0%~32.2%,结构改良剂用量越高,增幅越大。施用0.4%的结构改良剂对水稻有一定的减产效应,籽粒重比对照处理降低了6.70%~32.6%。施用结构改良剂对土壤pH值无影响,但显著降低了土壤有效态Cu(5.38%~39.7%)和Cd含量(6.98%~59.6%),水稻根、秸秆和稻米中Cu含量分别降低了0.88%~27.2%、8.50%~45.2%和3.41%~31.2%,Cd含量分别降低了5.93%~20.5%、10.0%~51.4%和3.12%~50.7%,PAA处理的降幅最大、PVA处理的降幅最小。结构改良剂降低了Cu和Cd从根系向秸秆的转运系数,但增加了Cu和Cd从秸秆向稻米的转运系数。总体来看,施用结构改良剂促进了水稻生长,抑制了水稻对Cu和Cd的吸收,对重金属污染土壤具有一定的修复效果。[来源:《环境科学》,2021,42(9):4462~4470] 
18、《腐植酸水溶肥应用于重金属污染稻田的效果研究》。湖南大学研究生院隆平分院张子叶等采用田间小区试验,选择湖南浏阳镉(Cd)砷(As)铅(Pb)复合污染稻田,研究了腐植酸水溶肥的修复效果。结果表明:施用150~900kg/hm2的水稻产量比对照增产6.31%~8.43%(P<0.05);低量(75~150kg/hm2)施用腐植酸水溶肥显著促进了水稻Cd吸收,高量(600~900kg/hm2)施用则可显著降低水稻Cd含量,施用腐植酸水溶肥75和150kg/hm2的稻米Cd含量分别增加了12.24%(P<0.05)和15.21%(P<0.05),施用600和900kg/hm2的稻米Cd含量分别降低了28.28%(P<0.05)和29.63%(P<0.05);施用腐植酸水溶肥可减少水稻As和Pb的积累,施用腐植酸水溶肥150~900 kg/hm2的稻米As、Pb含量分别下降了33.96%~44.92%(P<0.05)和21.38%~27.90%(P<0.05)。结论:水稻增产和重金属含量降低综合效果表明,施用腐植酸水溶肥600~900kg/hm2可确保水稻显著增产的同时,同步降低稻米Cd、As、Pb含量。 [来源:《西南农业学报》,2021,34(1):126~130] 
19、《铁改性木本泥炭对镉砷复合污染稻田的修复效果研究》。广东省科学院生态环境与土壤研究所/华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程研究中心/广东省农业环境综合治理重点实验室杜衍红等在珠三角地区开展了三年的田间定位试验,研究了铁改性木本泥炭对稻田镉砷同步钝化效果的稳定性。结果表明:施加铁改性木本泥炭可显著降低稻米镉砷含量,下降率分别达到了41.3% ~ 57.6%和40.1%~55.8%;可显著促进水稻增产,水稻单季撒施2250kg/hm2铁改性木本泥炭,水稻增产810 ~1125kg/hm2,增产率为14.3%~18.4%;土壤的有效态镉和有效态砷含量同步降低,下降率分别为25.8%~46.4%和42.6%~56.1%。而单施木本泥炭仅对稻米镉的吸收积累表现出较好的抑制作用,单施铁粉仅抑制了稻米砷的积累。此外,施加铁改性木本泥炭后,土壤pH提高了0.33~0.44个单位,有机质增加了2.1~3.3g/kg,阳离子交换能力(CEC)提高了1.0~2.6cmol/kg。这表明铁改性木本泥炭可以有效改善土壤的理化性质。对比2016—2018年三年(六季)铁改性木本泥炭修复稻田镉砷复合污染效果发现,3年间早稻稻米镉砷含量下降率、产量增幅的年际差异均较小,晚稻亦然,表明铁改性木本泥炭可以稳定地抑制稻米镉砷积累、提高稻米产量。[来源:《农业现代化研究》,2021,42(2) :311~320]
20、《胡敏酸对水稻吸收硒和镉的影响研究》。中国地质大学张宏宇研究了单独镉处理以及硒镉共存条件下,胡敏酸对水稻幼苗吸收硒和镉的影响。高硒高镉条件下的土培试验研究发现,胡敏酸对水稻幼苗具有保硒降镉的作用。亚硒酸盐与镉共同处理下,胡敏酸的施入显著降低水稻幼苗茎中镉浓度的41%,但不影响茎中硒浓度(仅降低12%)。硒酸盐与镉共同处理下,胡敏酸的施入显著降低水稻幼苗茎中镉浓度的41%,但不影响茎中硒浓度(仅降低16%)。镉污染条件下,与单独胡敏酸(或单独硒)处理相比,硒(亚硒酸盐或硒酸盐)和胡敏酸混施可不同程度进一步降低茎中镉浓度。本研究结果将有助于在高硒高镉地区种植高硒低镉大米,或抑制镉污染地区水稻对镉的吸收。[来源:中国地质大学博士学位论文,2020] 
21、《土壤中胡敏酸及水铁矿复合物对Hg的结合特性研究》。华南理工大学刘月选取胡敏酸(HA)为作为代表性腐植酸,在盆栽试验的基础上,研究了HA对土壤-水稻系统中Hg生物有效性影响。结果表明:与Hg单独暴露对照相比,不同Hg/HA浓度比处理下,HA对水稻成长的促进作用主要表现在分藥期,在分蘖期,不同Hg/HA浓度比处理下,水稻茎叶、根部的鲜重的最大增长比例为33.2%和26.2%,干重最大增长比例为20.7%和14.2%。同时,HA有效降低了水稻不同部位Hg累积量,不同部位Hg含量分布为根>茎>稻谷,根部是水稻Hg累积的主要部位。累积量与Hg和HA的浓度比呈现正相关。HA和Hg之间的吸附和共沉淀作用是减缓Hg生物毒性的主要原因。[来源:华南理工大学博士学位论文,2020] 
22、《某地碱性紫色土壤中重金属来源分析及轻中度镉污染碱性土安全利用初探》。西南科技大学凌勤研究了7种常见重金属钝化剂对土壤镉污染的修复效果。试验结果表明:土壤Cd有效性直接影响稻谷中的Cd含量,偏硅酸钠和腐植酸钠处理后德优4727稻谷中Cd含量降低;偏硅酸钠、腐植酸钠、钙镁磷肥、秸秆生物碳和螯合铁肥处理后宜香优2115稻谷Cd的含量减少。腐植酸钠对水稻亩产量具有积极作用。基于腐植酸钠既能减少有效Cd含量,又能增加产量,因此本文更推荐增强该区域土壤有机质含量(如添加腐植酸钠)逐渐改善土壤自洁功能和推广Cd低累积品种,保障稻谷处于安全水平。[来源:西南科技大学硕士学位论文,2020]  
23、《改性泥炭土对稻田汞污染的钝化研究》。贵州大学姚璁通过盆栽实验,研究了草本泥炭土和藓类泥炭土水稻汞污染的钝化效果。(1)草本泥炭土水稻盆栽实验结果表明:对照组中稻米总汞和甲基汞含量分别为202.93±26.41μg/kg、133.96±8.6μg/kg,草本泥炭土的添加能极显著降低稻米中总汞和甲基汞的含量,平均降低率分别为27.44%、45.97%;经过巯丙基改性(1:1)后,稻米中总汞和甲基汞含量进一步降低,含量分别为25.33±5.07μg/kg、8.33±1.46μg/kg,平均降低率分别达到了87.52%、93.79%。(2)藓类泥炭土水稻盆栽实验结果表明:添加巯丙基改性藓类泥炭土在黏土和沙土土壤中均能明显降低稻米汞的含量,且在黏土中对稻米汞的降低效果明显好于沙土,在黏土中,当巯丙基改性比例分别为1:0.2、1:0.5、1:1时,稻米总汞平均降低率分别为79.14%、90.81%、93.14%,稻米甲基汞平均降低率分别为82.72%、92.01%、93.87%,在沙土中,1:0.5巯丙基改性组稻米中总汞和甲基汞含量平均降低率分别为54.28%、62.18%。[来源:贵州大学硕士学位论文,2020]  
24、《铁基-腐殖质对土壤镉砷有效性及水稻籽粒累积的影响》。广西大学丁氏祝设置4个铁基-腐殖质施用量分别为0、1500、2250、3000kg/公顷4个处理,分别在广西横县镉污染稻田(CK、Fe HS100、Fe HS150、Fe HS200)和宾阳县镉砷复合污染稻田[CK(c)、Fe HS100(c)、Fe HS150(c)、Fe HS200(c)]开展田间小区试验。结果表明:施用铁基-腐殖质可降低水稻糙米中总镉、总砷和无机砷的含量,并随着施用量增加下降幅度增大。其中在Cd污染稻田,Fe HS100、Fe HS150和Fe HS200处理糙米镉含量显著低于对照,分别降低了39.1%、34.8%和43.4%;在镉砷复合污染稻田,Fe HS150(c)、Fe HS200(c)处理糙米镉含量和总砷含量显著低于对照,分别降低了30.2%、26.4%和22.8%、29.7%;Fe HS100(c)、Fe HS200(c)处理糙米无机砷含量显著低于对照,分别降低8.8%、10.2%。相关性分析结果显示,糙米镉含量与土壤孔隙水镉、土壤有效镉含量呈显著正相关,表明施用铁基腐殖质降低稻米镉、砷累积量主要在于降低了土壤孔隙水镉和土壤有效镉含量。[来源:广西大学硕士学位论文,2020]  
25、《含腐植酸水溶肥料对生长期水稻不同部位镉含量的影响》。中国热带农业科学院分析测试中心苏冰霞等研究了不同水平含腐植酸水溶肥料处理对湖北大冶土壤pH值和生长期水稻各部位镉含量的影响。结果表明:与对照区(常规施肥)相比,施用量为10和20kg/667m2含腐植酸水溶肥料使抽穗期水稻各部位镉含量分别降低64.54%~97.42%,91.78%~98.79%,灌浆期水稻各部位镉含量分别降低44.97%~75.30%,41.82%~72.80%;而抽穗期水稻各部位镉含量比灌浆期水稻各部位镉含量低,抽穗期土壤pH值较灌浆期土壤高,土壤pH较对照区变化显著。施用含腐植酸水溶肥料可以降低水稻各部位镉含量,具有较好的推广应用前景。 [来源:《热带农业科学》,2020,40(10):30~34] 
26、《腐植酸类液体肥调理剂对稻米重金属含量的影响研究》。四川省核工业地质调查院马婵华选取清水、腐植酸类液体肥调理剂两种处理模式,探讨分析腐植酸类液体肥调理剂对稻米重金属含量的影响。研究结果表明:向农田土壤中施加腐植酸类液体肥调理剂可以在一定程度上降低作物籽粒重金属含量,初步显示了此次实验配方的腐植酸类液体肥调理剂对于降低稻米重金属(尤其是镉)的含量有明显的效果,对稻米籽粒中重金属镉、铬、汞和砷含量分别降低了67.4%、33.7%、35.3%和2.1%。由此可得出如下结论:向农田土壤中施加腐植酸类液体肥调理剂可以在一定程度上降低作物籽粒中重金属含量。 [来源:《农村经济与科技》,2020,31(23):74~75] 
27、《镉污染土壤高效钝化-植物阻控效果与机理研究》。中国地质大学(北京)李杉杉研究了五种修复剂粘土矿物(CM)、盐基矿物(RM)、腐殖质(HS)、生物炭(BC)和铁基生物炭(Fe-BC)对水稻镉污染的阻控效果。五种修复剂对Cd污染水稻土壤进行处理后,显著提高了土壤中大颗粒团聚体(0.2~2mm)的比例,同时降低了较小颗粒团聚体的比例,并且增大了土壤团聚体的平均重量直径和几何平均直径。经修复剂处理后,土壤的pH值升高,从而引起土壤整体及不同粒级土壤颗粒中有效态Cd的浓度降低,最终导致水稻组织总Cd的富集量下降。同时,小粒径团聚体(0.002~0.02mm和<0.002mm)中总Cd和有效态Cd的质量负载率大幅度降低,而<0.002mm粒径团聚体中DTPA-Cd的负载量与整体土壤中有效态Cd浓度和水稻籽粒中Cd的富集量直接相关。本实验还证实Fe-BC因具有Fe和BC的复合效应,能够有效的将Cd固定于土壤中,使得水稻籽粒中Cd的浓度下降了62%,在所研究的5种修复剂中效果最为显著,HS和BC次之。[来源:中国地质大学(北京)博士学位论文,2019]
28、《钝化处理对Cd污染土壤—水稻系统的影响及能值效益分析》。四川农业大学赖星以2个水稻品种为试验研究对象,在成都平原地带某重金属Cd轻度污染(0.76mg/kg)的水稻土上开展原位钝化试验,设置常规对照(CK)、石灰(LI)、海泡石(SE)、石灰+海泡石(LS)、石灰+偏硅酸钠+硫酸镁(LSM)、石灰+腐植酸(LH)、秸秆生物炭(SB)和叶面喷施螯合铁肥(IF)处理,探索不同钝化剂处理对土壤基本理化性质、土壤各形态Cd含量、水稻产量、生物量、水稻各部位Cd含量及水稻对Cd的富集系数、转移系数的影响。结果表明:与常规对照(CK)相比,除螯合铁肥(IF)外的其他钝化处理均能有效减少水稻根、茎、叶、谷壳、糙米中Cd含量15.77%~42.70%、35.64%~37.70%、6.98%~29.30%、17.77%~56.47%、14.86%~53.16%,从而降低各部位对Cd的富集;水稻各部位对Cd富集能力大小表现为根>茎>糙米>谷壳>叶;水稻各部位对Cd的转移系数分布规律为叶-糙米>谷壳-糙米>根-茎>茎-糙米>茎-叶。[来源:四川农业大学硕士学位论文,2019]
29、《不同钝化剂对Cd污染农田土壤生态安全及水稻吸收镉的影响》。四川农业大学袁林以轻度镉污染农田土壤为研究对象,设置石灰T1、海泡石T2、石灰+海泡石T3、石灰+偏硅酸钠+七水硫酸镁T4、石灰+腐植酸T5、秸秆生物炭T6和0.2%螯合铁肥T7钝化处理,联合2种不同镉积累能力水稻品种(DY:超级杂交水稻德优4727和CY:普通杂交稻川优6203)进行原位钝化小区试验,研究不同钝化剂施用对Cd污染农田土壤生态安全及水稻吸收镉的影响。研究发现:(1)在T1、T3、T4和T5处理中,DY土壤中Cd由弱酸可提取态向可氧化态和残渣态转化。海泡石及其与石灰配施导致DY和CY土壤中Cd的潜在生态风险增大,分别提高了107.1%和89.57%。而在其他钝化处理下,土壤重金属潜在生态风险均属于轻微(RI)或者中等风险(RAC)。(2)在T3、T4和T5处理,DY和CY土壤的过氧化氢酶和脲酶活性增加;磷酸酶活性受到抑制,有助于抑制籽粒中Cd。(3)施用钝化剂会影响水稻糙米中Cd和微量元素的含量,与CK相比,在7种钝化处理下,糙米中Cd含量均降低,且低于0.2mg/kg的安全限值。研究发现,与CK相比,DY和CY糙米中Mn含量均增加,增幅分别为4.38%~27.83%和18.41%~33.89%,其中T1-T5处理达到显著水平;DY糙米中Fe含量均增加,增幅为1.88%~36.52%;DY和CY糙米中Cu和Zn含量变化不大且均不显著。(4)施用钝化剂会影响水稻产量和植株对Cd的富集和转运能力,与CK处理相比,除T4处理,DY和CY水稻产量分别增加1.14%~6.85%和9.23%~17.59%,且处理间水稻产量差异不显著(P<0.05)。与CK处理相比,DY水稻各部分的转移系数均降低。DY和CY对Cd的富集和转运系数均小于1。[来源:四川农业大学硕士学位论文,2019]
30、《淹水条件下铁砷耦合的氧化机理及影响因素》。五邑大学安礼航以水稻土为对象,模拟淹水厌氧环境下,研究腐植酸对水稻土中异化铁还原的影响。结果表明:淹水条件下的水稻土中施加腐植酸浓度越高,异化铁还原总量就越低,进而影响到水稻土中五价砷的还原过程,因此对砷的形态转化有着一定的抑制作用。施加外源腐植酸可作为碳源供微生物新陈代谢,大部分微生物包括Anaerolineaceae的丰度均有提高,而Geobacteraceae受到的影响不大,但对异化铁还原起主要作用的Clostridia和Betaproteobacteria丰度受到抑制,所以减缓了异化铁还原的进程。微生物介导的异化铁还原过程中最受影响的阴离子是NO3-、NO2-和(SO4)2-,因为施加的腐植酸作为碳源被土壤微生物用于生长代谢,使得菌类丰度增加;细菌数量的急剧增加会导致土壤中各类氧化性物质被快速耗竭,从而使得还原进程加速,从而使得NO3-和(SO4)2-被还原,从而NO2-的含量增加。相关性分析表明,外源腐植酸抑制了土壤异化铁的还原,从而影响水稻土中砷的形态转化。[来源:五邑大学硕士学位论文,2019]
31、《含腐植酸复合肥料对水稻生长及镉吸收的影响》。龙蟒大地农业有限公司张洪江等采用盆栽试验,分析了施用常量和减量含腐植酸复合肥料对水稻植株镉含量和糙米镉含量的变化情况。结果表明:常量含腐植酸复合肥料处理可显著提高籽粒产量12.1%,减量含腐植酸复合肥料处理对籽粒增产不显著。在添加镉污染条件下,常量含腐植酸复合肥料处理与普通复合肥料处理相比,根系、茎秆、叶片和籽粒中镉含量可分别降低31.0%、20.3%、31.7%和21.4%;在常量和减量含腐植酸复合肥料处理的水稻糙米中的镉含量分别降低了38.2%和34.4%,效果显著。综上,腐植酸与复合肥料结合可有效运用于水稻控制重金属和化肥减量,组合方式仍待优化。[来源:《腐植酸》,2019(3) :48~53]
32、《硒耦合黄腐酸阻控水稻吸收镉的效应研究》。长江大学刘波以Cd污染水稻土为研究对象,研究硒(Se)与黄腐酸配合施用对水稻吸收积累Cd的影响。大田条件下,单施Se当季水稻各器官Cd含量增加6.1%~27.0%,单施黄腐酸当季水稻根、茎Cd含量分别显著降低23.6%和18.5%,Se与黄腐酸组配当季水稻各器官Cd含量降低5.0%27.4%,糙米Cd含量降低15.7%。单施Se后茬水稻根Cd含量降低9.2%,对糙米Cd含量无显著影响;单施黄腐酸后茬水稻茎、叶Cd分别显著降低42.0%、43.3%,Se与黄腐酸组配后茬水稻各器官Cd含量降低6.2%~26.0%,糙米Cd含量降低22.8%。[来源:长江大学硕士学位论文,2019]
33、《铁镁氧化物负载胡敏酸对砷镉的吸附及对其在水稻中含量的影响》。浙江大学陶梦铭合成制备了铁镁氧化物负载胡敏酸(FMH)材料,探讨了其在砷和镉复合污染农田土壤中对土壤和水稻植株吸收重金属含量的影响。结果表明:盆栽条件下,施用FMH对水稻分蘖期和成熟期中非根际土壤pH及土壤总镉含量变化的影响不显著;非根际土壤pH高于根际土壤;水稻根系活动及根表铁膜的吸附作用使根际土壤总砷和总镉含量高于非根际土壤,且土壤中砷和镉分别主要以残渣结合态和酸提取态存在;FMH处理可促进水稻的生长,增加水稻根表铁膜的数量,根表铁膜对砷具有高吸附能力,对水稻吸收砷表现出明显的阻隔效果;FMH处理可降低成熟期水稻根系、茎叶和糙米对砷的吸收,但对水稻吸收镉无显著影响;成熟期水稻不同组织部位中砷和镉的含量由高到低分别为根系>茎叶>糙米。[来源:浙江大学硕士学位论文,2019] 
34、《风化煤矿源腐植酸对稻田土壤镉赋存形态及生物有效性的影响》。浙江农林大学邹传通过水稻盆栽试验,比较了两种腐植酸对水稻镉的影响。结果表明:胡敏酸和富里酸两种腐植酸的水稻植株表现为根>茎>叶>稻米的趋势。胡敏酸“结合”Cd镉-Cd为沉淀,不进入土壤水溶液,从而导致水稻Cd含量降低;低浓度富里酸“结合”镉FA-Cd为可溶性Cd,进入土壤水溶液,导致水稻Cd含量升高,但高浓度富里酸可能改变土壤氧化还原环境而使Cd活性降低。相关关系分析表明,胡敏酸对水稻植株的Cd含量降低效果较富里酸更稳定。[来源:浙江农林大学硕士学位论文,2018] 
35、《重庆市郊稻米Cd风险的原位钝化削减》。西南大学资源环境学院邓华健等采用田间小区原位钝化实验和重金属来源加密监测相结合的方法,比较了石灰、腐植酸、硅酸钾3种常见修复剂对Cd污染稻田的土壤基本理化性质、水稻各部位Cd富集量、稻米产量和稻米品质的影响。结果表明:该区域土壤Cd污染的主要原因为该区域土壤Cd本底值含量高且土壤酸化严重。在土壤全Cd为0.66mg/kg,有效Cd为0.39mg/kg的污染程度下,施用3种修复剂均可显著降低土壤有效Cd和稻米中Cd含量。其中,施用腐植酸可显著提高土壤有机质含量,收获期种植2种水稻的土壤中有效Cd含量比CK处理分别减少了32.1%和34.8%,稻米中Cd含量比CK处理分别较少了53.3%和48.2%,同时低于国家食品污染物限量标准0.2mg/kg,其作用机理主要通过提高土壤有机质含量,降低水稻根系对土壤中Cd的富集量及向茎叶部Cd的运输量。同时,相比于其他修复剂,施加腐植酸可降低稻米直链淀粉含量,提升稻米品质,但会降低稻米产量。施用石灰可显著提高土壤pH和稻米产量,但水稻收割后稻米中Cd含量高于腐植酸处理,低于硅酸钾处理。[来源:《环境工程学报》,2018,12(12) :3415~3425]
36、《不同钝化剂对降低水稻糙米Cd积累及土壤性状的影响》。广东省农业科学院农业资源与环境研究所王艳红等在广东地区Cd污染稻田进行了4种钝化剂(腐植酸钾、硅素调理剂、营养型阻控剂和复混钝化剂)田间小区试验,研究其对稻田土壤性状及水稻糙米Cd积累的影响。结果表明:与不加钝化剂的对照相比,钝化剂处理的水稻糙米Cd降低了19.7%(质量分数,下同)60.5%,稻壳Cd降低了12.4%~52.1%,营养型阻控剂和腐植酸钾降低糙米及稻壳Cd的效果较好。4种钝化剂对土壤pH、有效态Cd均无显著影响。相关分析和综合评价结果表明,水稻糙米Cd与土壤有效Ca和有效Mg呈显著负相关;4种钝化剂中,营养型阻控剂对Cd污染稻田的综合修复效果最好。[来源:《环境污染与防治》,2018,40(9):974~978]
37、《镉低积累型水稻品种联合调控技术保障污染农田生产安全的研究》。浙江大学黄宇选择海泡石、腐植酸作为阻控剂,研究重度污染农田上2种阻控剂单独施用及配施下对嘉33和秀水128阻控效应。结果表明:施用阻控剂可不同程度地降低水稻精米镉含量。嘉33的配施处理最佳施用水平是Z4(海泡石0.525t/667m2+腐植酸0.175t/667m2);秀水128为Z5(海泡石0.75t/667m2+腐植酸0.25t/667m2)。施用腐植酸后,嘉33、秀水128精米镉含量最多下降13.49%和21.63%,分别为0.186mg/kg和0.192mg/kg。综上所述,在试验区重度污染农田上,利用镉低积累型水稻品种联合阻控剂可以实现水稻的安全生产。[来源:浙江大学硕士学位论文,2017]
38、《稻田镉污染土壤钝化与生理阻隔技术研究》。桂林理工大学伍艺设计了两种土壤钝化联合叶面阻隔技术,研究其对稻田土壤和稻米镉含量的影响。结果表明:处理后的稻米镉含量均降低到0.2mg/kg以下,达到了国家食品卫生安全标准,经1#有机硅+铁基腐殖质酸钾(1#Si+Fe-K)处理的效果更佳。经过组合技术处理的稻田土壤镉含量均降低到0.3mg/kg以下,达到了国家食品卫生安全标准,其中1#有机硅+铁基生物炭(1#Si+Fe-C)的处理效果更佳。两种组合技术处理镉污染稻田土效果要优于单独施用,不仅能降低土壤镉含量,还能抑制稻米对镉的吸收,且对水稻产量没有明显的影响,相对于单独施用来说更具有优势。[来源:桂林理工大学硕士学位论文,2017] 
39、《氯化钙及黄腐酸盐对镉污染水稻田土壤的淋洗修复》。华中科技大学王洪以湖南省长沙县重金属镉污染水稻田土壤作为研究对象,选用氯化钙和黄腐酸盐作为淋洗剂,探究了各种淋洗条件对土壤中镉的去除效率的影响。氯化钙和黄腐酸盐淋洗水稻土壤中镉的最佳条件为:氯化钙和黄腐酸盐的浓度分别是0.05 M和4800mg/L;液固比为4:1;氯化钙和黄腐酸盐淋洗剂最佳pH分别是5和7;淋洗次数为两次;淋洗时间2h。在最优条件下,CaCl2对土壤中Cd的去除效率高达28.47%;黄腐酸盐对土壤中Cd的淋洗率最高可达到26.92%。[来源:华中科技大学硕士学位论文,2017]
40、《镉污染土壤应用稻壳炭和腐植酸对水稻生理生化特性的影响》。湖南农业大学邢嘉韵研究了稻壳炭和腐植酸对镉污染土壤中水稻生长生理、产量和籽粒镉含量等的影响。结果表明:稻壳炭和腐植酸降低镉在水稻籽粒中的积累。大田试验各稻壳炭和腐植酸组合处理的株两优819籽粒镉含量都显著性低于对照,F处理(稻壳炭4000kg/hm2+腐植酸600kg/hm2)的籽粒镉含量比对照降低54.64%。[来源:华中科技大学硕士学位论文,2016]
41、《镉胁迫下3种改良剂及其浸提物对水稻生长发育的影响》。贵州省植物保护研究所魏进等采用盆栽试验法,将有机肥、泥炭和稻秆及其浸提物分别添加到镉浓度分别为0.5、5.0和10.0mg/kg的土壤中,并在水稻分蘖后期(移栽后60 d)测定其株高和分蘖数,以期获得不同物质对水稻生长发育的影响。结果表明:低浓度0.5mg/kg镉稻田中,按照对水稻生长发育影响大小依次为有机肥>泥炭浸提物>稻秆>有机肥浸提物>稻秆浸提物>泥炭;2中浓度5.0mg/kg镉稻田中,按照修复效果大小依次为有机肥浸提物>有机肥>泥炭浸提物>泥炭>稻秆浸提物>稻秆;3高浓度10.0mg/kg镉稻田中,按照修复效果大小依次为泥炭>有机肥浸提物>有机肥>稻秆>泥炭浸提物>稻秆浸提物。结论:在不同浓度的镉胁迫下,3种改良剂及其浸提物对水稻的生长发育影响不一致。因此,在稻田镉治理中,应该先考虑稻田镉污染浓度,然后考虑添加不同的改良剂和用量,以到达最佳的治理效果。[来源:《四川农业大学学报》,2016,34(3) :265~269,281]
42、《农艺措施联合钝化技术对水稻土镉污染修复效应研究》。中国农业科学院李剑睿研究了农艺措施联合钝化技术对水稻土镉污染修复的影响。结果表明:不同施加剂量的坡缕石、腐植酸处理均显著降低了土壤有效态镉含量,稻谷生物量不同程度增加,稻米镉含量显著下降,且随着钝化剂施加量的逐步增加而同步降低;相同钝化剂添加剂量下,污染土壤坡缕石处理组重金属镉的钝化效果好于腐植酸处理组。[来源:中国农业科学院博士学位论文,2015]
43、《低积累型水稻品种的筛选及其配套阻控技术初探》。浙江大学张楠于2014年通过盆栽土培试验,以低积累型水稻品种嘉33和高积累型水稻品种秀水134为供试材料,研究在Pb、Cd污染土壤中外源加入不同处理水平(0、0.8996、2.6988、4.4980、6.2972和8.9960g/kg)海泡石和不同处理水平(0、0.2999、0.8997、1.4995、2.0993和2.9990g/kg)腐植酸后,其对植物吸收重金属Pb、Cd的阻控效果,结果表明:经海泡石处理的土壤,其pH值均随着土壤海泡石浓度的增大逐渐变大,阻控剂腐植酸对供试土壤pH的影响不明显。两种阻控剂海泡石与腐植酸都能降低土壤中有效态重金属Pb、Cd含量,在本研究的处理水平下,海泡石对土壤重金属Pb的阻控效果大于腐植酸,腐植酸对土壤重金属Cd的吸附效果胜过海泡石。阻控剂海泡石、腐植酸的加入可以降低水稻品种秀水134、嘉33根、茎、叶、精米中重金属Pb、Cd含量。随着两种阻控剂在土壤中的浓度不断增大,水稻植株各器官对重金属Pb、Cd的积累量越来越小。[来源:中国农业科学院硕士学位论文,2015]
44、《有机水溶肥在镉污染稻田中的应用效果研究》。湖南省土壤肥料研究所农业部长江中游平原农业环境重点实验室田发祥等采用田间小区试验,在典型的镉污染稻区长沙县北山镇、湘潭县梅林桥镇开展了重金属修复剂“植宝素有机水溶肥料”、“植宝素腐植酸水溶肥料”的田间应用效果试验。结果表明:北山点施用“植宝素有机水溶肥料”处理(ZHW)和“植宝素腐植酸水溶肥料”处理(ZHF)分别比常规施肥处理水稻增产7.77%(P<0.05)和10.22%(P<0.05);湘潭点ZHW和ZHF处理分别比常规施肥处理水稻增产8.60%(P<0.05)和8.59%(P<0.05)。两试验点有机水溶肥的稻米镉含量皆达到食品安全国家标准,北山点ZHW和ZHF处理的稻米镉含量分别比常规施肥下降48.15%(P<0.05)和37.04%(P<0.05);湘潭点则分别下降33.33%(P<0.05)和52.38%(P<0.05),并对水稻吸收积累其他重金属也有一定的抑制效果。[来源:《湖南农业科学》,2015(8):53~56]
45、《腐植酸对汞污染稻田中甲基汞行为的影响》。南京大学环境学院/污染控制与资源化研究国家重点实验室彭倩等通过温室土培试验,探究汞污染土壤中添加腐植酸对于甲基汞的生成及水稻甲基汞富集的影响。结果表明:腐植酸的添加可显著降低土壤中汞的甲基化(抑制甲基化效应),相比对照组,腐植酸组土壤甲基汞浓度时间加权平均值显著下降41.7%,然而土壤间隙水中甲基汞浓度(时间加权平均值)却显著增加277.0%,这可能是由于间隙水中溶解性有机质浓度的增加(甲基汞溶出效应)。水稻地上部组织中富集的甲基汞总量也相应增加25.6%。此外,腐植酸的加入还导致甲基汞的转运系数显著增加(甲基汞转运效应),糙米中甲基汞总量也显著增加26.4%。与此同时,腐植酸的加入促进了水稻产量的增加(25.4%),从而稀释了糙米中甲基汞浓度(甲基汞生物稀释效应)。最终,腐植酸处理组糙米甲基汞浓度与对照组甲基汞浓度相当。[来源:《生态与农村环境学报》,2015,31(5):748~752]
46、《腐植酸液肥、复合肥对“金农丝苗”稻米重金属富集影响的研究》。中南大学陈磊通过水稻田间种植实验,探讨腐植酸液肥、复合肥对稻米重金属富集的影响。实验结束时,各处理间土壤重金属含量存在差异,可能与重金属沉降作用及腐植酸的固定作用有关。(1)复合肥可降低稻米氟含量,增加镉的富集,使糠和秆中镉向稻米中迁移,致使稻米镉含量超出限量标准0.05mg/kg。(2)腐植酸液肥可减少稻米对铅、镉的富集,将铅、镉阻滞于秆中,致使稻米镉含量符合限量标准;可提高稻米粗蛋白及钙含量;对稻米氟含量的提升,认为与肥料本底值高有关。[来源:中南大学硕士学位论文,2014]
47、《腐植酸和水旱轮作对镉污染土壤种植的稻糙米品质的影响》。湖南农业大学国际学院李文蔚等采用随机组合设计进行了土壤盆栽试验,在水旱轮作的两种土壤(稻田土和菜田土)中添加0、0.1、1.0和10.0g/m2的腐植酸,测定糙米中重金属镉元素以及微量营养元素铁、锌、镁和钙的含量。结果表明:在稻田土和菜田土中分别添加10.0和1.0g/m2腐植酸时,糙米中镉含量分别比空白对照降低了40%和14.8%;添加腐植酸处理的水稻,其糙米中必需元素Fe、Zn、Mg和Ca的含量均比未添加腐植酸处理的高,且差异显著;尤其是当腐植酸添加量为1.0g/m2时,糙米中Mg含量增加了50.42~72.60mg/kg;另外,水旱轮作降低了糙米中的镉元素含量,也提高了微量营养元素的含量。这说明腐植酸和水旱轮作共同作用有利于提高水稻糙米的品质。[来源:《湖南农业科学》,2014(22):31~33,36]
48、《腐植酸对水稻土镉的化学行为及植物效应的影响研究》。广西大学何雨帆以腐植酸的两组分—富里酸、胡敏酸为材料,研究水稻土溶液中富里酸、胡敏酸用量分别为0.1~0.5 C g/L时,富里酸、胡敏酸对水稻土镉吸附和解吸行为的影响。试验结果表明:(1)外加胡敏酸可促进水稻土对镉的吸附;外加富里酸可抑制水稻土对镉的吸附。(2)富里酸和胡敏酸处理过的水稻土Cd的解吸率随着两者加入量的增加而减少。(3)水稻土Cd的提取率随富里酸用量的增加而增加,随胡敏酸用量的增加而减少。当富里酸水平为-1时水稻土Cd的提取率为22.07%,当富里酸水平为1时水稻土Cd的提取率已增至40.86%,增加幅度达85.14%。水稻土Cd的提取率随胡敏酸用量的增加而降低,当胡敏酸水平为-1时水稻土Cd的提取率为35.42%,但当胡敏酸水平为1时水稻土Cd的提取率已降至26.00%,降低幅度达26.00%。相同条件下富里酸和胡敏酸对污染土Cd溶出能力的相对强弱为:富里酸>胡敏酸。可见,由于环境中腐殖酸的广泛存在,尽管其浓度一般不高但在土壤Cd的迁移和循环中也将起重要作用。[来源:广西大学硕士学位论文,2014]