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土壤重金属污染具有隐蔽性、不可降解性、生物积累性等特点,并且治理难度大、成本高。积累在土壤中的重金属不仅可影响土壤微生物的数量及种群结构,还可通过食物链不断在生物体内富集,最终威胁人类的健康。我国农田土壤重金属污染严重,许多修复技术存在成本高、周期长等缺陷,本论文采用高效、快速、适用于粘性土壤的电动修复方法修复重金属Cd(Ⅱ)污染土壤,对于解决日趋严重的上壤重金属污染问题具有十分重要的意义。本研究以重金属Cd(Ⅱ)模拟污染土壤为研究对象,考察电动修复技术对重金属Cd(Ⅱ)污染土壤的修复效果。实验以胡敏素作为吸附剂,将其包裹并放置于靠近阴极的反应室内,以考查吸附剂的添加对电动修复效果的影响;将乙酸-乙酸钠缓冲溶液作为电解液,同时在阴极室和阳极室之间循环电解液,以考查缓冲溶液的添加对电动修复过程中土壤pH值稳定效果的影响;选择小分子有机酸——酒石酸、草酸作为增强剂,添加于土壤中,以考查其对电动修复效果的影响。由于重金属的危害不仅决定于总量,还取决其存在形态,因此对修复效果的考察也从这两方面讨论。结果表明:(1)电动修复过程中,通电时间的越长,电动修复效果越好,在通电时间为240h时,对Cd(Ⅱ)有较好的修复效果,胡敏素的添加可将Cd(Ⅱ)吸附固定,并随着胡敏素的移除而达到彻底去除土壤中Cd(Ⅱ)的目的。电动修复结束时胡敏素对Cd(Ⅱ)的吸附量达86.15mg/kg,其中对Cd的弱酸提取态去除率达43.86%。(2)实验以乙酸-乙酸钠缓冲溶液作为电解液,并在阴极室与阳极室之间循环电解液可有效控制土壤pH的变化:与不循环两极电解液的实验相比,靠近阳极的土壤pH值从3.89上升到5.63,靠近阴极的土壤pH值从8.06下降到7.10,两电极室之间电解液的循环,基本保持了两极土壤pH的稳定,土壤pH值的稳定有利于对Cd(Ⅱ)的电动力学修复。(3)小分子有机酸的加入显著促进了Cd(Ⅱ)的去除,不同浓度的小分子有机酸的加入对电动修复的效果影响不同,随着浓度的持续增加,修复效果降低。电动修复过程中,Cd的弱酸提取态去除率大大提高,在添加酒石酸的处理中,Cd(Ⅱ)的平均去除率最高可达67.07%,在添加草酸的处理中,Cd(Ⅱ)的平均去除效率最高达41.08%。