国内刊号:12-1347/S
国际刊号:1672-2043
发布日期:
作者:杨品品,魏晓贺,石昌文,张晓林,李晓晶
单位:农业农村部环境保护科研监测所/农业农村部产地污染防控重点实验室/天津市农业环境与农产品安全重点实验室, 天津 300191,农业农村部环境保护科研监测所/农业农村部产地污染防控重点实验室/天津市农业环境与农产品安全重点实验室, 天津 300191,华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070,农业农村部环境保护科研监测所/农业农村部产地污染防控重点实验室/天津市农业环境与农产品安全重点实验室, 天津 300191,农业农村部环境保护科研监测所/农业农村部产地污染防控重点实验室/天津市农业环境与农产品安全重点实验室, 天津 300191
关键词:可降解地膜,可溶性有机质,电子传递,微塑料,微生物电化学,
基金:中国农业科学院科技创新工程基础科学研究中心项目(CAAS-BRC-GLCA-2023-02);国家自然科学基金项目(42477041);中国博士后科学基金面上项目(2024-bshjj-ypp)
为研究生物电流强化降解可生物降解塑料地膜(Biodegradable mulching films,BDMs)过程对可溶性有机质(Dissolvedorganic matter,DOM)的影响,并明确生物电流对塑料降解源DOM释放过程的调控作用,对3种BDMs进行生物电流强化及光照老化降解实验。结果发现:加入不同地膜的微生物电化学系统(Microbial electrochemical systems,MES)均能输出一定的电压,双色膜处理的输出电压最高,白色地膜处理的输出电压最低,且稳定性较差;另外,紫外照射对不同塑料处理的产电性能均有激发效应。对DOM的三维荧光光谱分析发现MES可以显著降低DOM浓度,消减率达到60%。生物电流能加速BDMs的降解并改变DOM的组成和含量。不同地膜处理的MES出水中DOM与无电极处理相比荧光峰范围、峰位置和荧光强度发生明显变化,MES促进了腐殖质类物质向类络氨酸蛋白类物质转变。本研究揭示了生物电流在DOM转化过程中的关键作用,微生物代谢产生的生物电流会促进DOM的分子结构重组及其转化过程。
来源:2025年第3期
《农业环境科学学报》期刊编辑部