李治梅,安娅,李梅,王室苹,秦好丽
贵州师范大学化学与材料科学学院,贵州 贵阳 550025
随着现代工农业技术的迅速发展,土壤重金属污染形势严峻。根据2005-2013年期间中华人民共和国环境保护部(MEP)和国土资源部(MLR)联合开展的土壤环境质量调查结果显示,有16.1%的土壤采样点超过环境质量标准,重金属占总超标位点的82.4%,其中镉污染占比达7.0%(MEP,2014)。镉污染具有不可生物降解、高迁移率和不可逆等特性(张欣等,2011),因此,采用有效的土壤镉污染修复技术进行治理十分必要且极具挑战性。近年来,钝化修复技术因高效、快速、操作简单等优点被认为是镉污染修复的有效方法之一(曹心德等,2011),钝化修复因钝化剂的类型及改性方法的不同而存在离子交换、静电吸附和表面络合等修复机制。目前已报道的诸多钝化材料如生物炭(Lan et al.,2021)、石灰类(杜全洪等,2022)、黏土矿物(Cui et al.,2012;Do Nascimento et al.,2016;Liang et al.,2019)、有机废物(Chen et al.,2015)和新型纳米材料(Ordinartsev et al.,2022)等能有效降低重金属生物活性及迁移率。
黏土矿物是土壤的主要组分之一,很多研究证实黏土矿物作为重金属原位钝化材料在土壤修复应用的可行性。其中,蒙脱土作为典型的层状黏土矿物,具备储量丰富、稳定性良好和层间可调等优点(Wang et al.,2020;王乐杭等,2021),在土壤重金属修复领域备受关注。为了提高蒙脱土的吸附性能,通常在蒙脱土层间插入有机和无机分子等方法对其进行改性(赵保林等,2006;梁亚琴等,2018)。如十六烷基三甲基溴化铵(Chen et al.,2011)、3-巯基丙基三甲氧基硅烷(Guimarães et al.,2009)、L-半胱氨酸(Mittal et al.,2016)、腐殖酸(Wu et al.,2011)、3-氨基丙基三甲……