YANG QQ, LI Z Y, LU X N, et al. A Review of Soil Heavy Metal Pollution from Industrial and Agricultural Regions in China: Pollution and Risk Assessment[J]. Science of the Total Environment, 2018, 642: 690-700. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.068
|
熊仕娟, 邢丹, 王永平, 等. 辣椒产地土壤重金属潜在生态风险评价——以贵州省百宜镇为例[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2018, 40(11): 1-9.
|
李蕙岚, 孙道进. 恩格斯生态自然观及其当代启示[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2020, 46(3): 38-45.
|
高双全. 重金属污染农田土壤的淋洗修复研究及大田试验应用[D]. 广州: 华南理工大学, 2020.
|
杨子予, 杨志敏, 陈玉成, 等. 菜地土壤镉的表层淋洗-深层固化联合修复研究[J]. 农业环境科学学报, 2020, 39(2): 275-281.
|
李燕燕. 菜地土壤铅镉污染的原位淋洗-固化修复研究[D]. 重庆: 西南大学, 2015.
|
卫泽斌, 郭晓方, 吴启堂. 化学淋洗和深层土壤固定联合技术修复重金属污染土壤[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(2): 407-408.
|
王明新, 张金永, 肖扬, 等. EGTA淋洗和KH2PO4钝化联合修复重金属污染土壤[J]. 环境化学, 2019, 38(10): 2366-2375. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2018111404
|
易廷辉, 李燕燕, 代勇, 等. 重庆市菜地土壤镉污染的原位表层淋洗—深层固化修复研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2017, 42(11): 124-129.
|
王博. 不同有机酸对石灰性土壤镉修复效应的研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2019.
|
ZHOU C L, WANG X Y, WANG Y W, et al. The Sorption of Single- and Multi-Heavy Metals in Aqueous Solution using Enhancednano-Hydroxyapatite Assisted with Ultrasonic[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2021, 9(3): 105240. doi: 10.1016/j.jece.2021.105240
|
EI-NAGAR D A, MASSOUD AS A, ISMAIL S H. Removal of Some Heavy Metals and Fungicides from Aqueous Solutions using Nano-Hydroxyapatite, Nano-Bentonite and Nanocomposite[J]. Arabian Journal of Chemistry, 2020, 13(11): 7695-7706. doi: 10.1016/j.arabjc.2020.09.005
|
生态环境部,国家市场监督管理总局.土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行): GB 15618-2018[S]. 北京: 中国环境出版社, 2018.
|
鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2000.
|
中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. 生活饮用水标准检验方法金属指标: GB/T 5750.6-2006[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.
|
易龙生, 王文燕, 陶冶, 等. 有机酸对污染土壤重金属的淋洗效果研究[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(4): 701-707.
|
罗希, 林莉, 李青云, 等. 镉污染稻田土壤土柱淋洗修复研究[J]. 长江科学院院报, 2017, 34(6): 24-28, 34.
|
李玉姣. 有机酸和无机盐复合淋洗修复Cd、Pb污染农田土壤的研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2015.
|
陈春乐, 王果, 王裙玮. 3种中性盐与HCl复合淋洗剂对Cd污染土壤淋洗效果研究[J]. 安全与环境学报, 2014, 14(5): 205-210.
|
MAKINO T, TAKANO H, KAMIYA T, et al. Restoration of Cadmium-contaminated Paddy Soils by Washing with Ferric Chloride: Cd Extraction Mechanism and Bench-scale Verification[J]. Chemosphere, 2008, 70(6): 1035-1043. doi: 10.1016/j.chemosphere.2007.07.080
|
XIAO M, WU F C. A Review of Environmental Characteristics and Effects of Low-molecular Weight Organic Acids in the Surface ecosystem[J]. Journal of Environmental Sciences, 2014, 26(5): 935-954. doi: 10.1016/S1001-0742(13)60570-7
|
徐卫红, 黄河, 王爱华, 等. 根系分泌物对土壤重金属活化及其机理研究进展[J]. 生态环境, 2006, 15(1): 184-189. doi: 10.3969/j.issn.1674-5906.2006.01.039
|
黄连喜, 魏岚, 刘晓文, 等. 生物炭对土壤-植物体系中铅镉迁移累积的影响[J]. 农业环境科学学报, 2020, 39(10): 2205-2216. doi: 10.11654/jaes.2020-0740
|
魏忠平, 朱永乐, 赵楚峒, 等. 生物炭吸附重金属机理及其应用技术研究进展[J]. 土壤通报, 2020, 51(3): 741-747.
|
张连科, 王洋, 王维大, 等. 生物炭负载纳米羟基磷灰石复合材料的制备及对铅离子的吸附特性[J]. 化工进展, 2018, 37(9): 3492-3501.
|
邢金峰, 仓龙, 葛礼强, 等. 纳米羟基磷灰石钝化修复重金属污染土壤的稳定性研究[J]. 农业环境科学学报, 2016, 35(7): 1271-1277.
|
CUI H B, ZHOU J, ZHAO Q G, et al. Fractions of Cu, Cd, and Enzyme Activities in a Contaminated Soil as Affected by Applications of Micro-andNanohydroxyapatite[J]. Journal of Soils and Sediments, 2013, 13(4): 742-752. doi: 10.1007/s11368-013-0654-x
|
YANG Z H, LIANG L F, YANG W C, et al. Simultaneous Immobilization of Cadmium and Lead in Contaminated Soils by Hybrid Bio-nanocomposites of Fungal Hyphae and Nano-hydroxyapatites[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25(12): 11970-11980.
|
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 地下水质量标准: GB/T 14848-2017[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2017.
|
柏宏成. 低分子有机酸、腐殖酸对土壤镉污染淋洗修复研究[D]. 成都: 四川农业大学, 2015.
|
章爱群, 贺立源, 赵会娥, 等. 有机酸对土壤无机态磷转化和速效磷的影响[J]. 生态学报, 2009, 29(8): 4061-4069. doi: 10.3321/j.issn:1000-0933.2009.08.006
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