سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تاثیر بیوچار و کربن فعال حاصل از ضایعات آلی بر غیرمتحرک کردن فلزات سنگین (سرب، روی و کادمیوم) و رشد گیاه ذرت در خاک آلوده

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSW-38-5_005

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1403

چکیده مقاله تاثیر بیوچار و کربن فعال حاصل از ضایعات آلی بر غیرمتحرک کردن فلزات سنگین (سرب، روی و کادمیوم) و رشد گیاه ذرت در خاک آلوده

فلزات سنگین آلاینده های پایدار خاک هستند که سلامت محیط­زیست و انسان را به خطر می اندازند. استفاده از مواد اصلاح کننده خاک مانند بیوچار و کربن فعال به عنوان روشی موثر برای کاهش تحرک فلزات سنگین در خاک مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، اثر ضایعات آلی (کاه و کلش گندم، پوست سخت گردو و بادام کاغذی)، بیوچار و کربن فعال تولید شده از آن­ها بر غیرمتحرک کردن فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم و رشد گیاه ذرت در خاک آلوده در شرایط گلخانه ای بررسی شد. بیوچارها در دو دمای ۳۰۰ و ۵۰۰ درجه سلسیوس تولید و سپس با اسید فسفریک فعال و تیمارهای آزمایش در چهار سطح (۰، ۵/۲، ۵ و ۱۰ درصد وزنی) و در سه تکرار به یک خاک آلوده اضافه شدند. نتایج نشان داد ضایعات آلی، بیوچارها و کربن های فعال، غلظت فلزات سنگین قابل­دسترس در خاک را در سطح احتمال ۵ درصد به طور معنی داری کاهش دادند. کربن های فعال بیشترین و ضایعات آلی کمترین اثر را داشتند. کمترین غلظت فلزات سرب، کادمیوم و روی قابل عصاره­گیری با DTPA مربوط به تیمار کربن فعال ۵۰۰ درجه سلسیوس حاصل از بیوچار کاه و کلش گندم ۵۰۰ درجه سلسیوس و سطح مصرف ۱۰ درصد به­ترتیب با مقادیر ۶/۱، ۵/۴ و ۴۶۴ میلی­گرم در کیلوگرم خاک بود که به­ترتیب ۴۶/۹۹، ۶۷/۸۳ و ۹۶/۶۳ درصد غلظت فلزات سنگین قابل جذب را نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند. کمترین غلظت فلزات سنگین در بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت مربوط به همین تیمار و سطح مصرف بود. کمترین غلظت سرب، روی و کادمیوم در بخش هوایی به­ترتیب ۶۷/۷۱، ۶۷/۴۹۰ و ۶۷/۱ میلی­گرم در کیلوگرم و در بخش ریشه به­ترتیب ۲۰۶، ۱۰۹۵ و ۲۰ میلی­گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاهی بود. بیشترین وزن خشک بخش هوایی و ریشه در همین تیمار و سطح مصرف ۵ درصد به­ترتیب با مقادیر ۷۶/۵ و ۸۴/۱ گرم در گلدان مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بکار­گیری کربن فعال می تواند به عنوان یک روش کارآمد و پایدار برای پاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین و افزایش رشد گیاهان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه های تاثیر بیوچار و کربن فعال حاصل از ضایعات آلی بر غیرمتحرک کردن فلزات سنگین (سرب، روی و کادمیوم) و رشد گیاه ذرت در خاک آلوده:

اسید فسفریک ، بیوچار ، جذب ، فراهمی ، گروه های عاملی سطحی

نویسندگان مقاله تاثیر بیوچار و کربن فعال حاصل از ضایعات آلی بر غیرمتحرک کردن فلزات سنگین (سرب، روی و کادمیوم) و رشد گیاه ذرت در خاک آلوده

محمد ماله میر چگینی

گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

احمد گلچین

گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
Aggarwal, P., Choudhary, K.K., Singh, A.K., & Chakraborty, D. (۲۰۰۶). ...
Ahmad, M., Lee, S.S., Lee, S.E., Al-Wabel, M.I., Tsang, D.C., ...
Ahmad, M., Rajapaksha, A.U., Lim, J.E., Zhang, M., Bolan, N., ...
Ahmad, M., Usman, A.R., Al-Faraj, A.S., Ahmad, M., Sallam, A., ...
Akhil, D., Lakshmi, D., Kartik, A., Vo, D.V.N., Arun, J., ...
Bandara, T., Franks, A., Xu, J., Bolan, N., Wang, H., ...
Biria, M., Moezzi, A., & AmeriKhah, H. (۲۰۱۷). Effect of ...
Boostani, H.R., Hardie, A.G., Najafi-Ghiri, M., & Zare, M. (۲۰۲۲). ...
Bousdra, T., Papadimou, S.G., & Golia, E.E. (۲۰۲۳). The use ...
Bremner, J.M., & Mulvaney, C. (۱۹۸۲). Nitrogen—total. Methods of soil ...
Brendova, K., Zemanová, V., Pavlíková, D., & Tlustoš, P. (۲۰۱۶). ...
Cassel, D., & Nielsen, D. (۱۹۸۶). Field capacity and available ...
Cha, J. S., Park, S.H., Jung, S.-C., Ryu, C., Jeon, ...
Daffalla, S. (۲۰۲۳). Adsorption of chromium (VI) from aqueous solution ...
Demirbas, A., & Arin, G. (۲۰۰۲). An overview of biomass ...
Ehyaei, M., & Behbahanizade, A. (۱۹۹۳). Methods of soil chemical ...
Gee, G.W., & Bauder, J.W. (۱۹۸۶). Particle‐size analysis. Methods of ...
Gusiatin, Z.M., Kurkowski, R., Brym, S., & Wiśniewski, D. (۲۰۱۶). ...
Han, Y., Yin, Y., Zhang, H., Sun, S., Huang, Z., ...
He, L., Zhong, H., Liu, G., Dai, Z., Brookes, P.C., ...
Hejazizadeh, A., Gholamalizadeh Ahangar, A., & Ghorbani, M. (۲۰۱۶). Effect ...
Helmke, P.A., & Sparks, D.L. (۱۹۹۶). Lithium, sodium, potassium, rubidium, ...
Ibrahim, M., Khan, S., Hao, X., & Li, G. (۲۰۱۶). ...
Inyang, M.I., Gao, B., Yao, Y., Xue, Y., Zimmerman, A., ...
ISO ۱۱۴۶۶. (۱۹۹۵), Soil quality, Extraction of Trace Elements Soluble ...
Janu, R., Mrlik, V., Ribitsch, D., Hofman, J., Sedláček, P., ...
Jeffery, S., Verheijen, F.G., van der Velde, M., & Bastos, ...
Jing, Y.-D., He, Z.-L., & Yang, X.-E. (۲۰۰۷). Role of ...
Kastori, R., Plesničar, M., Sakač, Z., Panković, D., & Arsenijević‐Maksimović, ...
Kloss, S., Zehetner, F., Buecker, J., Oburger, E., Wenzel, W.W., ...
Kołodyńska, D., Krukowska, J., & Thomas, P. (۲۰۱۷). Comparison of ...
Lehmann, J., Rillig, M.C., Thies, J., Masiello, C.A., Hockaday, W.C., ...
Liang, J., Yang, Z., Tang, L., Zeng, G., Yu, M., ...
Liang, M., Lu, L., He, H., Li, J., Zhu, Z., ...
Lindsay, W.L., & Norvell, W. (۱۹۷۸). Development of a DTPA ...
Lu, K., Yang, X., Shen, J., Robinson, B., Huang, H., ...
MalehMir Chegini, M., Golchin, A., Khadem Moghadam Igdelou, N., & ...
MalehMir Chegini, M., Golchin, A., Khadem Moghadam Igdelou, N., & ...
Moreno-Jiménez, E., Fernández, J.M., Puschenreiter, M., Williams, P.N., & Plaza, ...
Nelson, D.W., & Sommers, L.E. (۱۹۹۶). Total carbon, organic carbon, ...
Olsen, S.R. (۱۹۵۴). Estimation of available phosphorus in soils by ...
Page, A.L. (۱۹۸۲). Methods of soil analysis. Part ۲. Chemical ...
Park, J. H., Choppala, G.K., Bolan, N.S., Chung, J.W., & ...
Peng, H., Gao, P., Chu, G., Pan, B., Peng, J., ...
Rashid, A., Schutte, B.J., Ulery, A., Deyholos, M.K., Sanogo, S., ...
Rhoades, J. (۱۹۹۶). Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. ...
Sajjadi, B., Zubatiuk, T., Leszczynska, D., Leszczynski, J., & Chen, ...
Sastre, J., Sahuquillo, A., Vidal, M., & Rauret, G. (۲۰۰۲). ...
Shao, M., Ding, Z.C., Yang, Y.Z., Zhang, Z.P., & Wan, ...
Sinha, P., Dube, B., Srivastava, P., & Chatterjee, C. (۲۰۰۶). ...
Soudek, P., Valseca, I.R., Petrová, Š., Song, J., & Vaněk, ...
Tang, L., Yu, J., Pang, Y., Zeng, G., Deng, Y., ...
Thomas, G.W. (۱۹۹۶). Soil pH and soil acidity. Methods of ...
Timofeev, I., Kosheleva, N., & Kasimov, N. (۲۰۱۸). Contamination of ...
Tomczyk, A., Sokołowska, Z., & Boguta, P. (۲۰۲۰). Biochar physicochemical ...
Wang, B., Gao, B., & Fang, J. (۲۰۱۷). Recent advances ...
Wang, J., & Wang, S. (۲۰۱۹). Preparation, modification and environmental ...
Xu, P., Sun, C.-X., Ye, X.-Z., Xiao, W.-D., Zhang, Q., ...
Yaashikaa, P.R., Kumar, PS., Varjani, S., & Saravanan, A.J.B.R. (۲۰۲۰). ...
Yang, X., Zhang, S., Ju, M., & Liu, L. (۲۰۱۹). ...
Zeng, X.Y., Wang, Y., Li, R.X., Cao, H.L., Li, Y.F., ...
Zhang, G., Guo, X., Zhao, Z., He, Q., Wang, S., ...
Zhang, X., Gu, P., Liu, X., Huang, X., Wang, J., ...
Zhang, X., Zhao, B., Liu, H., Zhao, Y., & Li, ...
نمایش کامل مراجع