|
| 纳米Fe2O3和纳米Fe3O4对猪粪堆肥腐殖化及重金属钝化的影响 |
| The effects of Nano Fe2O3 and Nano Fe3O4 on the humification of pig manure compost and the immobilization of heavy metals |
| 投稿时间:2026-05-13 修订日期:2026-08-08 |
| DOI: |
| 中文关键词: 好氧堆肥 铁氧化物纳米材料 猪粪 腐殖化 重金属钝化 |
| 英文关键词: aerobic composting iron oxide nanomaterials pig manure humification heavy metal passivation |
| 基金项目:国家自然科学基金项目(面上项目,重点项目,重大项目) |
|
| 摘要点击次数: 71 |
| 全文下载次数: 0 |
| 中文摘要: |
| 为探究纳米材料对好氧腐殖化及重金属钝化的影响,本研究以猪粪、小麦秸秆为原料,对比分析Fe2O3NPs和Fe3O4NPs两种纳米材料对堆肥理化性质、腐殖化程度及重金属形态转化的影响,并以小白菜为供试作物验证堆肥产品效果。结果表明,Fe2O3NPs和Fe3O4NPs均显著延长堆体高温期,促进有机质降解,但对总凯氏氮保留无显著影响,堆肥结束后所有处理电导率、C/N 比均符合农田有机肥施用标准。两种材料作用机制存在差异:Fe3O4NPs主要通过类芬顿催化促进小分子有机物聚合,使胡敏酸(HA)含量提高9.28%,推动简单有机物向HA转化,提升堆肥腐殖化程度。同时推动Cu向残渣态转化,堆肥结束后使Cu、Zn生物利用率分别降低15.26%、16.88%。另外,Fe2O3NPs能通过增强腐殖质络合作用降低Cu、Zn生物利用率,堆肥结束后使Cu、Zn生物利用率分别降低14.36%、15.06%。盆栽试验结果表明施用Fe2O3NPs和Fe3O4NPs改良堆肥较普通堆肥处理DTPA-Cu、DTPA-Zn分别降低7.05%~7.75%、19.64%~23.72%,同时显著提升土壤有效铁含量,促进小白菜叶绿素合成与生长,降低作物对重金属的吸收累积。综上,铁氧化物纳米材料通过优化腐殖化路径和重金属形态转化,显著提升堆肥产物安全性与稳定性,为农业废弃物资源化及污染防控提供了理论依据。 |
| 英文摘要: |
| 堆肥中添加了两种纳米材料,并对比其在堆肥过程中的差异,最后应用到盆栽试验中,明确腐熟后的堆肥对植物的影响 |
| HTML
View Fulltext
查看/发表评论 下载PDF阅读器 |