胡明
摘要:通過在渭南市實(shí)地采集土壤樣品,研究了渭南市土壤中銣、鍶、鋯的含量及空間分布特征。其分布特征如下:①渭南市土壤銣平均含量為76.76 ng/kg,中北部高,東西偏低,自南向北遞增。②渭南市土壤鍶平均含量為172.02 ng/kg,分布規(guī)律是北部含量最高,浦城縣的土壤中鍶的平均含量高達(dá)204.30 ng/kg;東西低,自中部向南北遞減。③渭南市土壤鋯平均含量為172.20 ng/kg,各縣差異不大。
關(guān)鍵詞:土壤;微量元素;銣;鍶;鋯;含量;分布
中圖分類號(hào):S151.9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):0439-8114(2012)15-3198-03
Content and Distribution of Microelements Rb,Sr and Zr in Soil of Weinan
HU Ming
(College of Chemistry and Life Sciences, Weinan Normal University, Weinan 714000,Shaanxi,China)
Abstract: Soil samples were collected from Weinan area to study the content and space distribution of rubidium(Rb), strontium(Sr) and zirconium(Zr). Results showed that average content of Rb in soil in Weinan was 76.76 ng/kg, which was higher in central-north area than in east-west area, and showed an increasing trend from south to north. Average concentration of Sr in soil was 172.02 ng/kg, which was the highest in north area, low in east and west area, and decreased from central area to south and north area. The average Sr content in Pucheng county was up to 204.30 ng/kg. Average concentration of Zr in soil was 172.20 ng/kg; the difference among areas was not significant.
Key words: soil; microelements; rubidium; strontium; zirconium; content; distribution
鋯是一種銀白色的過渡金屬,在加熱時(shí)能大量地吸收氧、氫、氮等氣體,可用作貯氫材料,也可用在電真空工業(yè)中,制成高度真空的電子管和其他電真空儀表,從而提高它們的質(zhì)量,延長(zhǎng)使用時(shí)間。鋯的耐蝕性比鈦好,接近鈮,其硬度和強(qiáng)度都很高,被廣泛用在航天、軍工、核反應(yīng)、原子能領(lǐng)域。而銣和鍶被確認(rèn)是與人體健康和生命有關(guān)的微量元素。銣參與中樞神經(jīng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能,人腦內(nèi)銣含量隨年齡增長(zhǎng)而下降,衰老及大腦活動(dòng)能力低下可能與銣含量有關(guān)。鍶不僅對(duì)老年骨質(zhì)疏松有保護(hù)作用,而且可以抑制老年人中風(fēng)的發(fā)生;此外還可以減緩心血管疾病的發(fā)展,降低死亡率[1]??梢?,土壤中的銣、鍶、鋯含量狀況不僅與我們的健康息息相關(guān),而且用途也相當(dāng)廣泛。此次研究通過測(cè)定所得的渭南市土壤中的銣、鍶、鋯含量數(shù)據(jù)將為該市土地利用以及土壤污染防治提供參考。
1材料與方法
1.1采樣地點(diǎn)及原則
土壤樣品分別采自位于渭南市東、西、南、北、中的潼關(guān)縣、韓城市、大荔縣、蒲城縣和富平縣。每個(gè)縣均設(shè)20個(gè)采樣點(diǎn),采樣數(shù)目為100,以滿足統(tǒng)計(jì)的要求。采樣深度為表層土壤到40 cm深的壤質(zhì)黃土,符合土壤學(xué)野外采樣原則。采樣時(shí)間為2010年6月。
1.2樣品檢測(cè)
樣品處理:將土壤自然風(fēng)干后取出雜質(zhì),正確稱取足量的土壤樣品放入樣品袋中。
測(cè)量?jī)x器:AS-4000便攜式土壤重金屬測(cè)量?jī)x。
儀器原理:采用X射線光源、多光束過濾技術(shù),通過對(duì)光譜進(jìn)行對(duì)比分析完成金屬元素含量的比較分析,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶可以對(duì)測(cè)量結(jié)果自行修正,儀器連接HP掌上電腦以輸出檢測(cè)結(jié)果。
儀器技術(shù)指標(biāo):檢測(cè)光源強(qiáng)度10~40 kV,10~50 μA。
探測(cè)器工作溫度范圍:-10~50 ℃。
2研究區(qū)域概況
渭南市位于東經(jīng)108°50′—110°38′和北緯34°13′—35°52′之間,地處陜西關(guān)中渭河平原東部,東瀕黃河與山西、河南毗鄰,西與西安、咸陽(yáng)相接,南倚秦嶺與商洛為界,北靠橋山與延安、銅川接壤,南北長(zhǎng)182.3 km,東西寬149.7 km,地處暖溫帶半濕潤(rùn)半干旱氣候區(qū),是我國(guó)典型的地理過渡區(qū),自然條件的多類型和過渡性特點(diǎn)使區(qū)內(nèi)各成土因素變得錯(cuò)綜復(fù)雜,并強(qiáng)烈地影響著各類土壤的成土過程,形成了褐土、壚土、黃綿土、紅粘土、新積土、潮土、沼澤土、水稻土、鹽土、紫色土、風(fēng)沙土、棕壤土等十二個(gè)土壤類型[2]。在十二個(gè)土壤類型中,屬于耕作性土壤的主要有壚土、水稻土、新積土、紅粘土、潮土、風(fēng)沙土和黃綿土;屬自然土壤的有鹽土、沼澤土、棕壤土、褐土和紫色土。
3結(jié)果與分析
3.1渭南市土壤銣的含量與分布特征
1982年土壤普查中渭南市土壤中銣的平均含量為113 ng/kg,與中國(guó)土壤微量元素背景值111 ng/kg接近[3]?,F(xiàn)今渭南市土壤中銣的含量平均為76.76 ng/kg;潼關(guān)縣銣含量最小,平均為66.50 ng/kg;蒲城縣土壤銣含量最大,平均為87.72 ng/kg;渭南市土壤銣含量大致是中北部接近85 ng/kg,而東部和西部偏低,自南向北呈遞增趨勢(shì)(表1)。
3.2影響土壤銣含量的主要因素
3.2.1成土母質(zhì)成土母質(zhì)是土壤物質(zhì)的主要來源。雖然成土母質(zhì)中的化學(xué)元素在風(fēng)化過程中進(jìn)行了重新分化,但成土母質(zhì)仍然決定著土壤中化學(xué)元素的最初含量。因此成土母質(zhì)不同,土壤中銣的含量也不相同,加上土壤有機(jī)質(zhì)對(duì)銣的絡(luò)合作用,使土壤銣含量差異很大(表2)。土壤中銣含量以發(fā)育于石灰?guī)r的紅色石灰土為最高,達(dá)201.0 ng/kg;石灰性沖積物發(fā)育的水稻土也有較高的銣含量,可高達(dá)139.0 ng/kg;但石灰?guī)r發(fā)育的兩類磚紅壤銣的含量并不高,分別為85.1 ng/kg和64.5 ng/kg。有研究表明,石灰?guī)r海相碳酸鹽銣的豐度不高,但也有可能與磚紅壤的成土條件有關(guān)[4]。渭南市地處渭河沖積平原,黃土高原南緣,土壤多發(fā)育于黃土及黃土狀母質(zhì),其土壤中銣元素含量偏低與成土母質(zhì)有很大關(guān)系。
3.2.2氣候條件由氣候引起的水熱狀況差異直接影響母質(zhì)的風(fēng)化程度和銣元素的釋放、遷移、累積。渭南市屬于暖溫帶半干旱型氣候,年平均氣溫11.3~13.6 ℃,年日照時(shí)數(shù)2 144~2 505 h,年平均降雨量為529~638 mm。整個(gè)區(qū)域內(nèi)氣候變化不大,只有東南邊的潼關(guān)縣處于秦嶺北麓雨影和韓城市處于北山南麓迎風(fēng)坡,降水量韓城市高于潼關(guān)縣,使銣的風(fēng)化能力稍有差異。
3.2.3土壤微生物土壤微生物能使Rb氧化成Rb2+導(dǎo)致缺銣。那些將可溶性銣氧化為無效態(tài)銣的土壤微生物在pH值接近于7時(shí)最為活躍,此時(shí)土壤微生物總量減少,Rb2+含量增加,微生物使pH升高后,可能會(huì)通過正常的化學(xué)途徑生成氧化銣沉淀[5]。
3.2.4土壤理化性狀在水熱狀況相似地區(qū),相同母質(zhì)上發(fā)育的土壤銣元素含量與土壤理化性狀有關(guān)。土壤pH和土壤有效態(tài)銣含量之間呈負(fù)相關(guān)[6],即pH值越高,有效態(tài)銣的含量越低。當(dāng)pH值超過7時(shí),銣處于非常穩(wěn)定的狀態(tài),土壤除直接影響銣元素在土壤中的遷移、積聚等能力外,還會(huì)影響銣的存在形態(tài),從而間接改變其遷移活性。土壤有機(jī)質(zhì)對(duì)土壤銣的絡(luò)合作用,使土壤銣的相對(duì)積累固定。土壤粘粒則由于其帶有大量的負(fù)電荷而可以吸附、富集銣元素并阻止其淋失。我們所研究的地區(qū)是屬于堿性土壤,是土壤中的有機(jī)質(zhì)含量相對(duì)較低的地區(qū),所以相對(duì)于我國(guó)很多地區(qū)來說,土壤中的銣含量較低,這和當(dāng)?shù)氐耐寥览砘再|(zhì)有著非常密切的關(guān)系。
3.2.5人類活動(dòng)人類活動(dòng)對(duì)土壤銣含量的影響也十分明顯,一些含銣量高的土壤集中分布在工業(yè)發(fā)達(dá)的大中城市近郊。而我們所研究的地區(qū)是屬于以第一產(chǎn)業(yè)為主的渭南市的下設(shè)區(qū)縣,工業(yè)化程度非常低,那么也造成了銣含量不高的現(xiàn)實(shí)。
3.3渭南市土壤中鍶的含量與分布特征
由表3可知,渭南市鍶的平均含量是172.02 ng/kg。韓城市土壤鍶的含量最低,平均為133.36 ng/kg;浦城縣土壤鍶的含量最高,平均為204.30 ng/kg。渭南地區(qū)土壤鍶的分布規(guī)律是北部含量最高,東西含量低,自中部向南、北遞減。中國(guó)各類土壤中鍶的含量因成土母質(zhì)的不同而差別明顯,平均含量為151.00 ng/kg,相比較而言,渭南市大部分縣區(qū)土壤中的鍶都高于中國(guó)平均值。其中蒲城縣各點(diǎn)的土壤中鍶的含量均過高,為165.00~257.00 ng/kg(表4)。
3.4渭南市土壤中鋯的含量與分布特征
渭南市平均鋯含量為172.20 ng/kg;潼關(guān)縣土壤鋯的含量最高,平均為192.46 ng/kg;韓城市土壤鋯的含量最低,平均為152.24 ng/kg(表5)。我國(guó)土壤的鋯含量平均值為255.00 ng/kg,渭南市土壤鋯含量低于我國(guó)平均水平。土壤的全鋯量與風(fēng)化和成土過程中相對(duì)富集有關(guān),我國(guó)土壤以熱帶地區(qū)的磚紅壤含量為最高,達(dá)396.00 ng/kg;半干旱地區(qū)的黑壚土和森林向草原過渡的灰色森林土的含量低于全國(guó)平均水平,分別為189.00 ng/kg和211.00 ng/kg。
4小結(jié)
1)中國(guó)土壤銣的含量低于世界平均值。渭南市土壤銣含量平均值為76.76 ng/kg,與1982年普查渭南市土壤數(shù)據(jù)相比較有所降低,其分布大致是渭南市中北部地區(qū)接近85 ng/kg,而東部和西部偏低。渭南市土壤銣含量自南向北呈遞增趨勢(shì),自中部向西、東呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。土壤銣的含量主要受成土母質(zhì)、氣候條件、土壤微生物、土壤理化性質(zhì)和人類活動(dòng)的影響。
2)渭南市土壤鍶的平均含量為172.02 ng/kg,分布規(guī)律是北部縣區(qū)含量最高,東西含量低,自中部向南、北遞減。此外,渭南市大部分縣區(qū)土壤中的鍶都高于中國(guó)平均值。在溫帶和寒帶地區(qū)土壤中鍶的含量常常高于平均值,而渭南市正處于暖溫帶,于是大部分地區(qū)土壤中的鍶含量高于中國(guó)平均值是合理的。但蒲城縣的土壤中鍶的含量過高,為165.00~257.00 ng/kg,應(yīng)該值得注意——植物對(duì)有害物質(zhì)富集放大作用進(jìn)而危及到人、畜安全或糧食減產(chǎn)問題,過量攝入鍶會(huì)出現(xiàn)大骨節(jié)病、關(guān)節(jié)痛、貧血或肌肉萎縮等癥狀。
3)渭南市土壤鋯的含量各縣差異不大,平均值為172.20 ng/kg。我國(guó)土壤全鋯量為189~396 ng/kg,平均為255 ng/kg。渭南市土壤鋯的含量低于我國(guó)土壤平均含鋯量。淋溶強(qiáng)烈的鹽土、黃壤土、黃棕壤土和沖積土一般鋯含量低。
參考文獻(xiàn):
[1] 茅向軍,江維克. 礦物質(zhì)微量元素生理作用[J].微量元素與健康研究,2009,12(3):3-6.
[2] 張澄,楊立鵬. 關(guān)于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式問題的思考——以渭南市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為例[J].陜西農(nóng)業(yè)科學(xué),2011(3):210-212.
[3] 邢光熹,朱建國(guó).土壤微量元素和稀土元素化學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2003.123-140.
[4] 陳玉娟,溫琰茂,柴世偉.珠江三角洲農(nóng)業(yè)土壤重金屬含量特征研究[J].環(huán)境科學(xué)研究,2005,18(3):75-77.
[5] 鄒春琴,張福鎖. 中國(guó)土壤—作物: 中微量元素研究現(xiàn)狀和展望[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,2009.10,24-56.
[6] 劉錚.土壤中的微量元素[M].北京:科學(xué)出版社,1982.178-210.