建立土壤中持久性有机污染物的新型高效污染修复技术是目前环境科学的一个前沿领域。本项目根据电气石能自发极化、持续发生直流静电、辐射远红外线、释放负离子、释放矿物质和微量元素等特殊性质,研究其与微生物联合修复土壤中难降解多环芳烃(PAHs)的技术和机理,旨在为土壤中持久性有机污染物的治理提供新思路、新原理和新技术。主要内容微生物在不同营养元素和表面活性物质条件下对不同类型土壤中芘和苯并[a]芘降解规律研究,优化微生物修复技术;在此基础上,研究并建立电气石辅助微生物、营养元素和表面活性剂增强的新型生物修复技术;重点探讨电气石辅助微生物修复时,不同来源、结构、粒径及用量电气石的辅助修复效果;PAHs在土壤各微相间迁移转化规律及中间和最终代谢产物;修复前后土壤微观结构以及土壤微生物数目和群落结构变化,确定电气石与土壤、PAHs以及对微生物相互作用模式,阐明电气石协同微生物提高修复效率机理。
Tourmaline;Microorganisms;PAHs;Remediation;Mechanisms
筛选出一株苯并[a]芘(BaP)高效降解菌种;优化了高效降解菌降解BaP的条件;完善特效微生物对芘和苯并芘污染土壤的修复;研究了微生物在不同营养元素和表面活性物质条件下对不同类型土壤中芘和苯并[a]芘降解规律,优化微生物修复技术;在此基础上,研究并建立电气石辅助微生物、营养元素和表面活性剂增强的新型生物修复技术;重点探讨电气石辅助微生物修复时,PAHs在土壤各微相间迁移转化规律;修复前后土壤pH和腐植酸的变化、以及土壤微生物酶活和群落结构变化,提出了电气石协同微生物提高修复效率的机理;推广电气石辅助微生物技术应用实际农田污染土壤和化工厂污染土壤的修复研究。