成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征

郎春燕, 王儒珍, 邓涛. 成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征[J]. 环境化学, 2012, 31(8): 1189-1194.
引用本文: 郎春燕, 王儒珍, 邓涛. 成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征[J]. 环境化学, 2012, 31(8): 1189-1194.
LANG Chunyan, WANG Ruzhen, DENG Tao. Determination and distribution of arsenic species in the water of rice paddy in the east suburb of Chendu[J]. Environmental Chemistry, 2012, 31(8): 1189-1194.
Citation: LANG Chunyan, WANG Ruzhen, DENG Tao. Determination and distribution of arsenic species in the water of rice paddy in the east suburb of Chendu[J]. Environmental Chemistry, 2012, 31(8): 1189-1194.

成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征

Determination and distribution of arsenic species in the water of rice paddy in the east suburb of Chendu

  • 摘要: 采用氢化物发生-原子荧光光谱法测定了成都东郊4块稻田水中砷的形态.研究发现,该区域稻田表面水砷浓度平均值为3.15-7.9 μg·L-1,土壤孔隙水为18.71-53.71 μg·L-1,除4号稻田土壤孔隙水外,其余各稻田表面水及土壤孔隙水中砷浓度的平均值均未超出国家农田灌溉水质标准.垂直方向上,土壤孔隙水中各形态砷的浓度均比稻田表面水中的高,且都在水-土界面或接近界面处最大,然后依次向下呈递减趋势.水平方向上,各形态砷的浓度因所处稻田条件的不同而分布各异.各形态砷在所研究稻田水中的分布皆呈现出可溶态砷>颗粒态砷、三价砷>五价砷的特征.
  • 加载中
  • [1] Rahman A M, Hasegawa H, Rahman M M, et al. Arsenic accumulation in rice (Oryza sativa L.): Human exposure through food chain[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2008,69:317-324
    [2] Roychowdhury T. Impact of sedimentary arsenic through irrigated groundwater on soil, plant, crops and human continuum from Bengal delta: Special reference to rawand cooked rice[J]. Food and Chemical Toxicology,2008,46:2856-2864
    [3] 竺朝娜,冯英,胡桂仙,等. 水稻糙米砷含量及其与土壤砷含量的关系[J].核农学报,2010,24(2):355-359
    [4] 杨婧,胡莹,王新军,等. 两种通气组织不同的水稻品种根表铁膜的形成及砷吸收积累的差异[J].生态毒理学报,2009,4(5):711-717
    [5] 邵汉池,陈俊义,沈丹锋. 砷污染对水稻的影响及其转化措施[J].上海农业科技,2002(1):80-81
    [6] 赵维钧.砷污染对水稻的影响[J]. 云南环境科学,1998,17(3):17-19
    [7] Deng D, Wu S C, Wu F Y, et al. Effects of root anatomy and Fe plaque on arsenic uptake by rice seedlings grown in solution culture[J]. Environmental Pollution,2010,158:2589-2595
    [8] Roychowdhury T, Tokunaga H, Uchino T, et al. Effect of arsenic-contaminated irrigation water on agricultural land soil and plants in West Bengal, India[J].Chemosphere,2005,58:799-810
    [9] Dahal B M, Fuerhacker M, Mentler A, et al. Arsenic contamination of soils and agricultural plants through irrigation water in Nepal[J].Environmental Pollution, 2008,155:157-163
    [10] Geen A V, Zheng Y, Cheng Y, et al. Impact of irrigating rice paddies with groundwater containing arsenic in Bangladesh[J].Science of the Total Environment, 2006,367:769-777
    [11] 兰希平,姜国君.氢化物-原子荧光法测定水中的三价砷和五价砷[J].环境科学基础,2003 (6):37-38
    [12] 于兆水,陈海杰,张勤.氢化物发生-原子荧光光谱法对环境水样中砷(Ⅲ)于砷(Ⅴ)的直接测定[J].分析测试学报,2009,28(2):216-219
    [13] 程思海,陆红锋.海洋沉积物孔隙水的制备方法[J].岩矿测试,2005,24(2):102-104
    [14] 张锦茂,范凡,郭小伟,等.双道氢化物原子荧光法同时测定地球化学样品中的微量砷和锑[J].物探与化探,1984,(3):24-35
    [15] 陈学萍,朱永官,洪米娜,等.不同施肥处理对水稻根表铁和砷形态的影响[J].环境化学,2008,27(2):231-234
    [16] 李延强,杨肖娥.砷从农业土壤向人类食物链的迁移[J].广东微量元素科学,2004,11(1):1-10
    [17] 王永,徐仁扣,王火焰.可变电荷土壤对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的吸附及二者的竞争作用[J].土壤学报,2008,45(4):622-627
    [18] 彭小燕,王茂意,刘凤杰,等.水稻砷污染及其对砷的吸收和代谢机制[J].生态学报,2010,30(17):4782-4791
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  466
  • HTML全文浏览数:  424
  • PDF下载数:  303
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2011-10-12
郎春燕, 王儒珍, 邓涛. 成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征[J]. 环境化学, 2012, 31(8): 1189-1194.
引用本文: 郎春燕, 王儒珍, 邓涛. 成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征[J]. 环境化学, 2012, 31(8): 1189-1194.
LANG Chunyan, WANG Ruzhen, DENG Tao. Determination and distribution of arsenic species in the water of rice paddy in the east suburb of Chendu[J]. Environmental Chemistry, 2012, 31(8): 1189-1194.
Citation: LANG Chunyan, WANG Ruzhen, DENG Tao. Determination and distribution of arsenic species in the water of rice paddy in the east suburb of Chendu[J]. Environmental Chemistry, 2012, 31(8): 1189-1194.

成都东郊稻田水中砷形态的测定及分布特征

  • 1. 成都理工大学材料与化学化工学院, 成都, 610059

摘要: 采用氢化物发生-原子荧光光谱法测定了成都东郊4块稻田水中砷的形态.研究发现,该区域稻田表面水砷浓度平均值为3.15-7.9 μg·L-1,土壤孔隙水为18.71-53.71 μg·L-1,除4号稻田土壤孔隙水外,其余各稻田表面水及土壤孔隙水中砷浓度的平均值均未超出国家农田灌溉水质标准.垂直方向上,土壤孔隙水中各形态砷的浓度均比稻田表面水中的高,且都在水-土界面或接近界面处最大,然后依次向下呈递减趋势.水平方向上,各形态砷的浓度因所处稻田条件的不同而分布各异.各形态砷在所研究稻田水中的分布皆呈现出可溶态砷>颗粒态砷、三价砷>五价砷的特征.

English Abstract

参考文献 (18)

返回顶部

目录

/

返回文章
返回