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1.概述黄磷渣是电炉法生产黄磷过程中排放的固体废弃物。过去小部分销售给水泥厂作水泥掺合剂生产硅酸盐水泥,大部分用作建筑材料,其利用价值不高。1988年,南化公司在中国科学院南京土壤研究所协助下,利用黄磷渣生产硅钙肥,并在江苏省江宁县、溧阳县等地的水稻田进行肥效试验,结果表明:施用硅钙肥,水稻生长早发,分蘖快而稳,叶面积增加,茎杆粗壮,并能提高光合作用和抗病能力,还可提早抽穗,成熟期提 相似文献
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微硅粉在混凝土中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
文章主要介绍硅金属炉冶炼烟气回收的微硅粉,在混凝土中的应用情况,通过实验数据证明在混凝土中添加一定比例的微硅粉,混凝土的强度和耐久性等理化指标均有明显改善,同时展望了微硅粉的应用前景。 相似文献
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《矿山资源开发利用与环境保护》2001,(4):18-19
硅是植物生长需要的第四大营养元素,对农作物的增产有着异常神奇的效果,被誉为“调节性肥料”、“保健肥料”。它不仅可以使作物大幅度增产,而且还可以明显改善农作物品质,从而改变农作物“高产不优质、优质不高产”的局面。硅肥主要使用在缺硅土壤和喜硅作物上。目前我国有大面积缺硅土壤,每年约需硅肥3000万——5000万t,而我国目前只有100万t左右的生产能力,因而硅肥的开发生产具有巨大的市场潜力。 相似文献
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河流入海溶解硅通量的变化及其影响——以长江为例 总被引:7,自引:0,他引:7
人类活动对C、N、P等生命元素循环平衡的破坏导致生态环境恶化早已为人们所熟知,但对另一种生命元素Si循环平衡的破坏却知之甚少。通过对大通、玉树、上海等水文测站近50a来的降雨量、流量、溶解无机氮DIN(NO3)和溶解无机磷DIP(P2O5)浓度、输沙量等记录进行加权平均和三次线性回归拟合分析发现:自1959~1984年长江溶解硅(DSi浓度减少53.33umol/L,且DSi与输沙量呈正相关(置信度为0.896),与DIN呈负相关(置信度为0.792);与流量和降雨的相关性较复杂(置信度分别为0.757和0.405),当流量、降雨量分别小于27386m^2/s、1210mm/a时为正相关,当流量、降雨量分别大于27386m^3/s、1210mm/a时为负相关。该现象主要由流域内众多水利工程建设和富营养化所致,将可能对长江河口和东海的生态产生一定影响。 相似文献
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通过向土壤中添加富硅稻壳灰提高土壤溶液中Si浓度可以有效抑制水稻对As的吸收. 为了探索富硅稻壳灰对水稻吸收As的内在调控机理,于2020年在湖南省永州市道县开展了大田试验. 结果表明:富硅稻壳灰的添加使土壤孔隙水中Si浓度较对照组显著增加了866.0%,这为水稻生长提供了充足的Si,使Si在与As的竞争吸收中占据主导作用,同时富硅稻壳灰促进了土壤铁氧化物的沉淀,使孔隙水中As浓度下降了20.3%,这一过程中由于铁氧化物的还原溶解而释放的As重新被固持. 水稻根系铁膜的形成对As的截留作用是抑制As向地上部转运的关键,富硅稻壳灰通过促进通气组织的形成来增加根系氧化能力,使水稻根表铁膜铁浓度(DCB-Fe)较对照组增加了47.3%,使根表铁膜As浓度(DCB-As)较对照组增加了41.0%. 富硅稻壳灰为水稻生长供应的足量Si,通过下调水稻根系中Si转运蛋白Lsi1和Lsi2的表达,从而限制了水稻根系对As(Ⅲ)的吸收,结果显示富硅稻壳灰使精米中无机As浓度降低了29.1%,低于GB 2762—2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准限值. 该研究通过大田试验,从土壤孔隙水、水稻根表铁膜以及Si与As在水稻茎叶和稻米运输中的竞争作用三方面系统论述了低温燃烧条件下制备的富硅稻壳灰对水稻吸收As的调控作用,结果表明以0.2%的施加比例施加富硅稻壳灰有效降低了水稻籽粒中无机As 含量,为As污染土壤的水稻安全生产利用提供有效的解决途径. 相似文献
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为研究硅肥影响土壤中生物有效态镉(Cd)和砷(As)的主要因素,选择不同性质的3种碱性硅肥[Na2SiO3、 CaSiO3与ASSF (pH 9~11)]和一种弱酸偏中性可溶硅肥(NSSF,pH 5~6)并通过添加不同用量硅肥(25~800 mg·kg-1,以Si计)开展室内土盆试验,淹水共育21 d后对土壤基本理化性质进行检测,同时利用薄膜扩散梯度(DGT)提取土壤生物有效态Cd和As.结果表明,不同性质硅肥施用对土壤基本理化性质的影响差异显著,具体来说:3种碱性硅肥均显著提升土壤pH值(P<0.05),其中Na2SiO3提升土壤pH能力最强;而NSSF的施用则显著降低土壤pH值但提升了土壤Eh值(P<0.05),每单位质量(mg) Si添加量的NSSF可使土壤pH下降0.001 7个单位;在Si添加量达到400 mg·kg-1后,3种碱性硅肥和NSSF土壤pH和Eh变化都趋于平缓. 4种不同性质硅肥提升土壤有效硅含量能... 相似文献