含铁介质稳定砷与根际微生物的相互作用
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殷怡童, 罗锡明
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Interactions Between Stabilized Arsenic by Fe-based Media and Soil Microbes in the Rhizosphere
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Yitong Yin, Ximing Luo
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表1 含铁介质修复土壤效果案例
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Table 1 Cases of soil remediation effect by Fe-based media
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土壤类型 | 土壤pH | 砷浓度/(mg/kg) | 含铁介质 | 用量 | 修复效率/% |
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矿区石灰性始成土[34] | 7.6 | 3 197 | 施威特曼石(FeOS) | 10% | 99 | 矿山壤砂土[15] | 8.2 | 247 | 水铁矿 | 5% | 91 | 金锑矿的沉积区[24] | 4.6 | 479 | 合成水铁矿 | 3% | 84 | 金锑矿的沉积区[24] | 4.6 | 479 | 氯化铁+石灰 | 1∶1 | 71 | 金锑矿的沉积区[24] | 4.6 | 479 | 零价铁粉末 | 1% | 90 | 砷污染土壤[27] | 7.4 | 228 | 机械活化褐铁矿 | 10% | 78 | 矿山边缘土壤[35] | 6.3 | 2 548 | 磁赤铁矿纳米颗粒 | 5% | 99 | 棕地子区域A[31] | 6.4 | 70 200 | 零价纳米铁 | 10% | 92 | 棕地子区域B[31] | 6.4 | 25 900 | 零价纳米铁 | 10% | 91~95 | 自然高砷土壤[36] | 6.1 | 15 910 | 零价铁纳米粉 | 1% | 60 | 砷污染土壤[13] | 3.6 | 1 400 | 铁铈氧化物 铁铈氧化物 铁铈氧化物 | 2% 2% 2% | 84~98 | 砷污染土壤[13] | 7.2 | 200 | 砷污染土壤[13] | 5.0 | 800 |
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