现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (01): 197-207.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2023.01.21
收稿日期:
2022-04-13
修回日期:
2022-09-07
出版日期:
2023-02-10
发布日期:
2023-03-20
通讯作者:
侯青叶,女,教授,1978年出生,地球化学专业,主要从事环境地球化学和生态地球化学研究工作。 Email: qingyehou@cugb.edu.cn。
作者简介:
王佳鑫,女,硕士研究生,1998年出生,地球化学专业,主要从事环境地球化学研究工作。Email: 1121055381@qq.com。
基金资助:
WANG Jiaxin(), HOU Qingye(
), YE Danjun, YANG Zhongfang, YU Tao
Received:
2022-04-13
Revised:
2022-09-07
Online:
2023-02-10
Published:
2023-03-20
摘要:
随着我国经济社会的快速发展,土壤重金属的超标问题越来越突出,尤其是Cd。土壤Cd活动性受到各种因素的影响,但成土母质对土壤Cd活动性影响的研究成果还鲜有报道。以珠江三角洲为研究区,系统采集了由第四纪沉积物、酸性侵入岩和陆源碎屑岩3种不同成土母质发育形成的水稻土样品235件,查明了土壤理化特征,探讨了Cd全量及其活动态的影响因素。结果表明:不同成土母质发育形成的水稻土理化性质、Cd全量及其活动态的影响因素存在差异。第四纪沉积物发育形成的水稻土CaO、K2O、Na2O、TFe2O3、阳离子交换量(CEC)、pH、有机质、黏粒平均含量显著高于酸性侵入岩和陆源碎屑岩,Cd超标最为严重,不同方法提取的Cd活动态含量也最高;陆源碎屑岩发育形成的水稻土中Cd全量与土壤理化指标的相关性均强于其他两类成土母质;酸性侵入岩发育形成的水稻土中Cd全量与土壤理化指标的相关性较弱。Cd全量对其活动态含量有重要影响,此外,第四纪沉积物发育的水稻土中Cd活动态含量与pH、有机质和TFe2O3的相关性显著高于其他两类成土母质;陆源碎屑岩发育的水稻土中Cd活动态含量与Tl、CEC、黏粒、Mn的相关性显著高于其他两类成土母质;酸性侵入岩Cd活动态含量主要受Cd全量、CEC、TFe2O3、Mn等因素的影响。
中图分类号:
王佳鑫, 侯青叶, 叶丹君, 杨忠芳, 余涛. 珠江三角洲不同成土母质发育水稻土镉活动性差异及其影响因素[J]. 现代地质, 2023, 37(01): 197-207.
WANG Jiaxin, HOU Qingye, YE Danjun, YANG Zhongfang, YU Tao. Differences of Cadmium Mobility in Paddy Soils from Different Parent Materials in the Pearl River Delta and Its Influencing Factors[J]. Geoscience, 2023, 37(01): 197-207.
元素/指标 | 单位 | 分析方法 | 检出限 |
---|---|---|---|
Al2O3 | % | XRF | 0.05 |
CaO | % | XRF | 0.02 |
K2O | % | XRF | 0.02 |
MgO | % | XRF | 0.02 |
Na2O | % | XRF | 0.02 |
SiO2 | % | XRF | 0.05 |
TFe2O3 | % | XRF | 0.05 |
Mn | mg/kg | XRF | 5 |
Cd | mg/kg | ICP-MS | 0.02 |
Pb | mg/kg | ICP-MS | 2 |
Tl | mg/kg | ICP-MS | 0.1 |
CEC | cmol(+)/kg | 乙酸铵交换法 | 1 |
有机质 | % | VOL | 0.05 |
pH | 无量纲 | ISE | 0.1 |
表1 土壤样品元素指标分析方法和检出限
Table 1 The analytical methods and detection limits of the element indexes in soils
元素/指标 | 单位 | 分析方法 | 检出限 |
---|---|---|---|
Al2O3 | % | XRF | 0.05 |
CaO | % | XRF | 0.02 |
K2O | % | XRF | 0.02 |
MgO | % | XRF | 0.02 |
Na2O | % | XRF | 0.02 |
SiO2 | % | XRF | 0.05 |
TFe2O3 | % | XRF | 0.05 |
Mn | mg/kg | XRF | 5 |
Cd | mg/kg | ICP-MS | 0.02 |
Pb | mg/kg | ICP-MS | 2 |
Tl | mg/kg | ICP-MS | 0.1 |
CEC | cmol(+)/kg | 乙酸铵交换法 | 1 |
有机质 | % | VOL | 0.05 |
pH | 无量纲 | ISE | 0.1 |
形态 | 提取剂 | 提取方法 |
---|---|---|
水溶态(F1) | 蒸馏水(pH=7.0) | 25 mL,室温下振荡30 min |
离子交换态(F2) | 1 mol/L MgCl2·6H2O(pH=7.0) | 25 mL,室温下振荡30 min |
碳酸盐结合态(F3) | 1 mol/L NaAc-HAc(pH=5.0) | 25 mL,室温下振荡1 h |
腐殖酸结合态(F4) | 1 mol/L Na4P2O7·10H2O(pH=10.0) | 50 mL,室温下振荡40 min |
铁锰氧化物结合态(F5) | 0.25 mol/L HONH3Cl-HCl | 25 mL,室温下振荡1 h |
强有机结合态(F6) | 30% H2O2-HNO3(pH=2.0) | 8 mL,83 ℃水浴3 h,室温振荡10 h |
残渣态(F7) | HCl-HNO3-HClO4(1∶1∶1) | 0.2 g剩余样品+5 mL HCl-HNO3-HClO4溶液 |
表2 Tessier顺序提取法流程
Table 2 Procedure of Tessier sequential extraction methods
形态 | 提取剂 | 提取方法 |
---|---|---|
水溶态(F1) | 蒸馏水(pH=7.0) | 25 mL,室温下振荡30 min |
离子交换态(F2) | 1 mol/L MgCl2·6H2O(pH=7.0) | 25 mL,室温下振荡30 min |
碳酸盐结合态(F3) | 1 mol/L NaAc-HAc(pH=5.0) | 25 mL,室温下振荡1 h |
腐殖酸结合态(F4) | 1 mol/L Na4P2O7·10H2O(pH=10.0) | 50 mL,室温下振荡40 min |
铁锰氧化物结合态(F5) | 0.25 mol/L HONH3Cl-HCl | 25 mL,室温下振荡1 h |
强有机结合态(F6) | 30% H2O2-HNO3(pH=2.0) | 8 mL,83 ℃水浴3 h,室温振荡10 h |
残渣态(F7) | HCl-HNO3-HClO4(1∶1∶1) | 0.2 g剩余样品+5 mL HCl-HNO3-HClO4溶液 |
统计指标 | 全量/(mg/kg) | F1/(mg/kg) | F2/(mg/kg) | F3/(mg/kg) | F4/(mg/kg) | F5/(mg/kg) | F6/(mg/kg) | F7/(mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四纪沉积物 (n=82) | 平均值 | 0.398 | 0.011 | 0.142 | 0.036 | 0.092 | 0.059 | 0.030 | 0.026 |
最大值 | 1.231 | 0.078 | 0.494 | 0.158 | 0.292 | 0.202 | 0.178 | 0.089 | |
最小值 | 0.037 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | |
酸性侵入岩 (n=79) | 平均值 | 0.216 | 0.005 | 0.068 | 0.020 | 0.053 | 0.032 | 0.016 | 0.019 |
最大值 | 1.861 | 0.034 | 0.965 | 0.160 | 0.340 | 0.298 | 0.131 | 0.072 | |
最小值 | 0.047 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
陆源碎屑岩 (n=74) | 平均值 | 0.162 | 0.004 | 0.046 | 0.017 | 0.037 | 0.024 | 0.012 | 0.019 |
最大值 | 0.662 | 0.015 | 0.263 | 0.108 | 0.152 | 0.109 | 0.064 | 0.060 | |
最小值 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
表3 水稻土Cd形态含量统计 (n=235)
Table 3 The statistics of Cd mobile fractions in paddy soils (n=235)
统计指标 | 全量/(mg/kg) | F1/(mg/kg) | F2/(mg/kg) | F3/(mg/kg) | F4/(mg/kg) | F5/(mg/kg) | F6/(mg/kg) | F7/(mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四纪沉积物 (n=82) | 平均值 | 0.398 | 0.011 | 0.142 | 0.036 | 0.092 | 0.059 | 0.030 | 0.026 |
最大值 | 1.231 | 0.078 | 0.494 | 0.158 | 0.292 | 0.202 | 0.178 | 0.089 | |
最小值 | 0.037 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | |
酸性侵入岩 (n=79) | 平均值 | 0.216 | 0.005 | 0.068 | 0.020 | 0.053 | 0.032 | 0.016 | 0.019 |
最大值 | 1.861 | 0.034 | 0.965 | 0.160 | 0.340 | 0.298 | 0.131 | 0.072 | |
最小值 | 0.047 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
陆源碎屑岩 (n=74) | 平均值 | 0.162 | 0.004 | 0.046 | 0.017 | 0.037 | 0.024 | 0.012 | 0.019 |
最大值 | 0.662 | 0.015 | 0.263 | 0.108 | 0.152 | 0.109 | 0.064 | 0.060 | |
最小值 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
成土母质类型 | 与农用地土壤污染 风险筛选值[ 比的超标率/% | 与广东省土壤 背景值[ 的超标率/% |
---|---|---|
第四纪沉积物(n=82) | 51.22 | 98.78 |
酸性侵入岩(n=79) | 15.19 | 96.20 |
陆源碎屑岩(n=74) | 12.16 | 94.59 |
表4 水稻土Cd超标率统计 (n=235)
Table 4 The statistics of Cd exceeding standard rate of paddy soils (n=235)
成土母质类型 | 与农用地土壤污染 风险筛选值[ 比的超标率/% | 与广东省土壤 背景值[ 的超标率/% |
---|---|---|
第四纪沉积物(n=82) | 51.22 | 98.78 |
酸性侵入岩(n=79) | 15.19 | 96.20 |
陆源碎屑岩(n=74) | 12.16 | 94.59 |
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