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铁改性生物炭制备及其对磷的吸附和有效性 被引量:2
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作者 苏杨 冼卓慧 张俊涛 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1782-1793,共12页
【目的】受自身理化性质的影响,普通生物炭对磷的吸附能力较差。本研究尝试通过铁改性提升生物炭的磷吸附能力,以增强磷的固储能力,减轻土壤磷流失带来的环境风险。【方法】供试生物炭包括核桃壳炭(WSB)、水稻秸秆炭(RSB)和木质炭(WB)。... 【目的】受自身理化性质的影响,普通生物炭对磷的吸附能力较差。本研究尝试通过铁改性提升生物炭的磷吸附能力,以增强磷的固储能力,减轻土壤磷流失带来的环境风险。【方法】供试生物炭包括核桃壳炭(WSB)、水稻秸秆炭(RSB)和木质炭(WB)。将10 g生物炭浸泡于1 mol/L HCl中1 h,用蒸馏水洗涤至滤液呈中性后烘干,然后加入到1 mol/L的FeCl3溶液中,设置铁与生物炭的质量比分别为0.28、0.56、0.84,经静置、过滤、烘干、煅烧后,得到铁改性生物炭,分别记为WSB-0.28、WSB-0.56、WSB-0.84、RSB-0.28、RSB-0.56、RSB-0.84、WB-0.28、WB-0.56、WB-0.84。采用扫描电子显微镜、能谱仪、傅立叶红外光谱仪、X射线衍射仪、全自动比表面积、孔径测试仪和元素分析仪分别对改性生物炭进行表征测定,并分别以2%、4%、6%的比例(质量比)添加至土壤中进行磷的吸附解吸试验,选取磷调控能力较好的生物炭进行矮牵牛栽培试验。【结果】Fe2O3成功地负载到3种生物炭表面,改性后生物炭的吸附位点显著增多,特别是WSB-0.28对磷的吸附能力显著高于WSB。土壤对磷吸附量随铁改性生物炭添加量增加而增加,在相同添加量下,土壤磷吸附量排序为铁改性水稻秸秆炭>铁改性木质炭>铁改性核桃壳炭(WSB-0.28除外),而铁改性木质炭对土壤磷的解吸量和解吸率高于其他生物炭。盆栽试验结果表明,富磷铁改性核桃壳炭可增加矮牵牛幼苗根、叶生物量,并提升叶片叶绿素含量及开花量。【结论】铁改性可提升生物炭对磷的吸附能力,增强土壤固磷作用,提高土壤磷素供给,促进植物生长。因此,铁改性生物炭可作为一种新型炭基缓释肥料应用于城市绿地土壤中,固磷增效,减轻土壤磷流失的环境风险。 展开更多
关键词 铁改性生物炭 矮牵牛 土壤磷 磷吸附 磷解吸
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不同栽培基质对大花荣耀木生长的影响 被引量:3
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作者 许海波 苏杨 +3 位作者 张俊涛 梁春梅 周欢 许昌超 《林业与环境科学》 2023年第3期97-105,共9页
为提升大花荣耀木Tibouchina granulosa栽培技术、筛选适宜其生长的栽培基质,以园林废弃物堆肥、椰糠、蛭石等材料均匀混配9种基质,以园林废弃物堆肥∶黄泥=6∶4为对照,研究不同栽培基质的理化性质及对大花荣耀木株高、冠幅、茎粗、SPA... 为提升大花荣耀木Tibouchina granulosa栽培技术、筛选适宜其生长的栽培基质,以园林废弃物堆肥、椰糠、蛭石等材料均匀混配9种基质,以园林废弃物堆肥∶黄泥=6∶4为对照,研究不同栽培基质的理化性质及对大花荣耀木株高、冠幅、茎粗、SPAD、分枝数、生物量、根系形态等指标的影响,并采用隶属函数分析进行综合评价。结果表明:与对照相比,9种栽培基质的理化性质出现明显变化,pH降低0.1~1.3个单位,容重降低0.4~0.7 g/cm3,有机质含量增加3.4~38.9 g/kg、总孔隙度增加4.2%~16.4%以及通气度增加2.5%~15.2%,并有效促进了大花荣耀木的生长。隶属函数分析结果表明,T8(园林废弃物堆肥∶黄泥∶椰糠∶珍珠岩∶蛭石=4∶1∶2∶1∶2)为大花荣耀木较优的基质配方。 展开更多
关键词 大花荣耀木 栽培基质 隶属函数
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