[1] |
环境保护部, 国土资源部. 全国土壤污染状况调查公报[J]. 环境教育, 2014(6): 8-10. |
[2] |
张富贵, 彭敏, 王惠艳, 等. 基于乡镇尺度的西南重金属高背景区土壤重金属生态风险评价[J]. 环境科学, 2020, 41(9): 4197-4209. |
[3] |
王泓博, 苟文贤, 吴玉清, 等. 重金属污染土壤修复研究进展: 原理与技术[J]. 生态学杂志, 2021, 40(8): 2277-2288. |
[4] |
史广宇, 余志强, 施维林. 植物修复土壤重金属污染中外源物质的影响机制和应用研究进展[J]. 生态环境学报, 2021, 30(3): 655-666. |
[5] |
吴仁杰, 陈银萍, 曹雯婕, 等. 营养元素与螯合剂强化植物修复重金属污染土壤研究进展[J]. 中国土壤与肥料, 2021(5): 328-337. |
[6] |
李吉锋. 超累积植物修复矿区土壤重金属污染研究进展[J]. 矿产保护与利用, 2020, 40(5): 138-143. |
[7] |
何玉君, 孙梦荷, 沈亚婷, 等. 超富集植物与重金属相互作用机制及应用研究进展[J]. 岩矿测试, 2020, 39(5): 639-657. |
[8] |
聂亚平, 王晓维, 万进荣, 等. 几种重金属(Pb、Zn、Cd、Cu)的超富集植物种类及增强植物修复措施研究进展[J]. 生态科学, 2016, 35(2): 174-182. |
[9] |
赵磊, 罗于洋. 我国草本植物中重金属富集、超富集植物筛选研究进展[J]. 内蒙古草业, 2009, 21(1): 43-47. |
[10] |
韦朝阳, 陈同斌. 重金属超富集植物及植物修复技术研究进展[J]. 生态学报, 2001, 21(7): 1196-1203. |
[11] |
石杨, 李家豪, 于月, 等. 重金属污染土壤的植物修复技术与其他技术联用的进展与前景[J]. 环境污染与防治, 2022, 44(2): 244-250. |
[12] |
武强, 孙录科. 矿区土壤重金属污染的植物修复研究进展[J]. 有色金属, 2008, 60(1): 125-129. |
[13] |
冼丽铧, 梁登裕, 冯嘉仪, 等. 重金属污染土壤的园林植物修复技术及其应用研究进展[J]. 林业与环境科学, 2021, 37(3): 124-132. |
[14] |
贾伟涛, 吕素莲, 林康祺, 等. 高生物量经济植物修复重金属污染土壤研究进展[J]. 生物工程学报, 2020, 36(3): 416-425. |
[15] |
曾鹏, 郭朝晖, 韩自玉, 等. 桑树(Morus alba L.)原位修复某尾矿区重金属污染土壤[J]. 环境化学, 2020, 39(5): 1395-1403. |
[16] |
赵云峰, 张涛, 田志君, 等. 矿区周边重金属污染土壤植物修复技术研究进展[J]. 城市地质, 2020, 15(1): 22-33. |
[17] |
郑富海, 黎宁, 张卫, 等. 桂西北稻田重金属污染及健康风险评价[J]. 西南农业学报, 2017, 30(8): 1886-1893. |
[18] |
黄春霞, 黄立幸. 广西锰矿区重金属污染现状及治理对策研究综述[J]. 能源环境保护, 2021, 35(1): 1-5. |
[19] |
魏帅, Wolde Tefera Beri, 王润泽, 等. 镉铜复合污染土壤中南方红豆杉的重金属提取效果及根际细菌群落特征[J]. 农业环境科学学报, 2019, 38(8): 1919-1928. |
[20] |
何蔚, 陈永华, 梁希, 等. 改良锰矿渣中木本植物筛选及锰的亚细胞分布和化学形态[J]. 环境工程, 2018, 36(9): 154-160. |
[21] |
邱媛, 何际泽, 杨汉彬, 等. 矿区常见乔木叶片重金属特征及其修复应用[J]. 生态环境学报, 2013, 22(1): 151-156. |
[22] |
覃勇荣, 汤丰瑜, 严海杰, 等. 重金属胁迫对任豆种子萌发及幼苗抗氧化酶活性的影响[J]. 种子, 2017, 36(10): 31-36. |
[23] |
邓冬梅, 覃勇荣, 李卉, 等. 南丹长坡尾矿坝五种植物富集重金属的生态调查[J]. 河池学院学报, 2008, 28(5): 87-91. |
[24] |
刘旭辉, 许元红, 王仁富, 等. 丛毛羊胡子草修复尾矿坝铅镉污染的初步研究[J]. 河南农业科学, 2010(5): 58-62. |
[25] |
刘旭辉, 曾艳兰, 覃勇荣, 等. 长坡尾矿坝植物修复过程中土壤脲酶活性变化[J]. 河南农业科学, 2009(5): 65-69. |
[26] |
曹晶潇, 陆素芬, 陆泽生, 等. 桂西北矿区3种草本植物对铅镉胁迫的生理响应和综合评价[J]. 热带亚热带植物学报, 2021, 29(3): 251-258. |
[27] |
覃勇荣, 韦若阳, 陆素芬, 等. 利用破坏草修复矿业废弃地砷污染土壤的研究[J]. 环境保护前沿, 2021, 11(6): 1207-1223. |
[28] |
解文惠, 刘旭辉, 陈霖虹, 等. 不同重金属胁迫对乡土树种根际土壤微生物多样性的影响[J]. 农业科学, 2021, 11(4): 400-411. |
[29] |
鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 第三版. 北京: 中国农业出版社, 2000: 23-24, 76-79, 81-83. |
[30] |
中华人民共和国环境保护部. 土壤有机碳的测定, 重铬酸钾氧化–分光光度法: HJ 615-2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011. |
[31] |
刘燕. 《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》的方法改进[J]. 化工管理, 2020(14): 45-46. |
[32] |
孟茹, 杜金花, 刘云华, 等. ICP-MS测定土壤重金属元素消解方式的探索[J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(7): 2122-2128. |
[33] |
陈蓉, 李阳, 白静, 等. 湿法消解电感耦合等离子体质谱法测定冬虫夏草产区土壤铅、砷、铬、镉、铜含量[J]. 成都中医药大学学报, 2018, 41(4): 3-5+11. |
[34] |
徐伊莎, 夏新, 李欣, 等. 消解体系对土壤重金属测定的影响[J]. 环境工程, 2019, 37(5): 66-69+154. |
[35] |
易磊, 张增强, 沈锋, 等. 浸提条件和浸提剂类型对土壤重金属浸提效率的影响[J]. 西北农业学报, 2012, 21(1): 156-160. |
[36] |
季海冰, 潘荷芳, 李震宇, 等. 电感耦合等离子体质谱法测定土壤中重金属有效态浓度[J]. 环境污染与防治, 2008, 30(12): 60-62+66. |
[37] |
李晶, 杨超元, 殷守强, 等. 草原型露天煤矿区土壤重金属污染评价及空间分布特征[J]. 煤炭学报, 2019, 44(12): 3676-3684. |
[38] |
张建兵, 蔡芸霜, 冯春梅, 等. 广西滨海农田土壤养分特征及其与我国主要沿海区域土壤养分的比较[J]. 安徽农业科学, 2019, 47(9): 55-59. |
[39] |
滑小赞, 程滨, 赵瑞芬, 等. 太原市农田土壤重金属污染评价与空间分布特征[J]. 灌溉排水学报, 2021, 40(3): 101-109. |
[40] |
于沨, 王伟, 于扬, 等. 川西九龙地区锂铍矿区土壤重金属分布特征及生态风险评价[J]. 岩矿测试, 2021, 40(3): 408-424. |
[41] |
崔晓艳, 郭维君, 陈学军. 泗顶铅锌矿废弃地优势植物的重金属富集特征[J]. 金属矿山, 2010(4): 180-182. |
[42] |
尹仁湛, 罗亚平, 李金城, 等. 泗顶铅锌矿周边土壤重金属污染潜在生态风险评价及优势植物对重金属累积特征[J]. 农业环境科学学报, 2008, 27(6): 2158-2165. |
[43] |
陆金, 赵兴青, 黄健, 等. 铜陵狮子山矿区尾矿库及周边17种乡土植物重金属含量及富集特征[J]. 环境化学, 2019, 38(1): 78-86. |
[44] |
王广林, 张金池, 庄家尧, 等. 31种园林植物对重金属的富集研究[J]. 皖西学院学报, 2011, 27(5): 83-87. |
[45] |
雷梅, 岳庆玲, 陈同斌, 等. 湖南柿竹园矿区土壤重金属含量及植物吸收特征[J]. 生态学报, 2005(5): 1146-1151. |
[46] |
李俊凯, 张丹, 周培, 等. 南京市铅锌矿采矿场土壤重金属污染评价及优势植物重金属富集特征[J]. 环境科学, 2018, 39(8): 3845-3853. |