הרשמה ל-JoVE נדרשת לצפייה בתוכן זה. התחברו או התחילו בגרסת ניסיון בחינם.

מאמר שיטה

פיזי, כימי וביולוגי אפיון Biochars שש הופק עבור התיקון של אתרים מזוהמים

34.9K צפיות

DOI:

10.3791/52183

28 בנובמבר 2014

במאמר זה

סיכום

Biochar הוא חומר פחמן-עשיר המשמש כתיקון אדמה עם היכולת לעקל בר קיימא פחמן, לשפר את איכות מצע ומזהמים sorb. פרוטוקול זה מתאר את 17 שיטות אנליטיות המשמשות לאפיון של biochar, אשר נדרש לפני יישום בקנה מידה גדול של תיקונים אלה בסביבה.

תקציר

תכונות הפיסיקליות וכימיות של biochar משתנות בהתאם למקורות חומרי גלם ותנאי ייצור, כך שניתן להנדס biochars עם פונקציות ספציפיות (לדוגמא קיבוע פחמן, שיפורי איכות קרקע, או ספיחת מזהמים). בשנת 2013, הבינלאומי biochar Initiative (IBI) עשה בפומבי זמין Definition הסטנדרטיים המוצרים והנחיות מוצרי בדיקה (גרסה 1.1) אשר קבעו סטנדרטים למאפיינים פיזיים וכימיים לbiochar. שש biochars עשוי משלושה חומרי גלם שונים ובשתי טמפרטורות נותחו למאפיינים הקשורים לשימוש בם כתיקון אדמה. הפרוטוקול מתאר ניתוחים של חומרי גלם וbiochars וכולל: יכולת החלפת קטיון (CEC), שטח ספציפי (SSA), פחמן אורגני (OC) ואחוז לחות, pH, התפלגות גודל חלקיקים, וניתוח קרוב ואולטימטיבי. כמו כן מתוארים בפרוטוקול הם הניתוחים של חומרי גלם וbiocharים למזהמים כוללים פחמימנים ארומטיים polycyclic (PAHs), biphenyls polychlorinated (PCB), מתכות וכספית, כמו גם חומרים מזינים (זרחן, ניטריט וניטראט ואמוניום כחנקן). הפרוטוקול כולל גם את נהלי בדיקות הביולוגיים, הימנעות תולעת ומבחני נביטה. בהתבסס על שליטת אבטחת איכות / איכות (QA / QC) תוצאות של כדורי סרק, כפילויות, סטנדרטים וחומר עזר, כל השיטות נקבעו מתאימות לשימוש עם חומרי biochar וחומרי גלם. כל biochars וחומרי הגלם היו גם בתוך הקריטריון שנקבע על ידי אי.בי.אי והיו הבדלים קטנים בין biochars, למעט במקרה של biochar מיוצר מחומרי פסולת הבניין. biochar זה (המכונה ישן biochar) היה נחוש בדעתו יש רמות גבוהות של ארסן, כרומיום, נחושת, ועופרת, ונכשל מבחני הימנעות ונביטת התולעת. בהתבסס על תוצאות אלו, biochar הישן לא יהיה מתאים לשימוש כתיקון אדמה לפחמן שלequestration, שיפורי איכות מצע או תיקון.

מבוא

Biochar הוא תוצר לוואי פחמן-עשיר שהופק במהלך פירוליזה של חומר אורגני 1. ריבית, שניהם בפומבי ואקדמית, בהוספת biochar לקרקעות, נובע מיכולתה לשפר את איכות קרקע וצמח צמיחה 2, 3, בר קיימא הטמנת פחמן 4, וsorb מזהמים מזיקים 2, 3, 5-7 תוך חלופות בו זמנית מציעות לפסולת ייצור ניהול ואנרגיה על ידי פירוליזה.

Biochars שיופקו על ידי מספר רב של חברות וארגונים ברחבי העולם באמצעות מערכות פירוליזה שונות. חומרים המשמשים לייצור biochar כוללים (אך לא רק) נסורת, דשן אורגני ופסולת בניית 1. הבדלים אלה צפויים לשנות תכונות פיסיקליות וכימיות של biochars ובכך היכולת שלהם כדי לשפר את מצעים, לקדם את היציבות לטווח ארוך ולהגדיל את יכולות ספיחה. בנוסף, במהלך תהליך פירוליזה ma biochary להזדהם שלא במתכוון עם מתכות, PAHs וPCBs כתוצאה מחומרי גלם מזוהם או תנאי פירוליזה בלתי הולמים. לכן, לפני biochar יכול להיות מיושם בקנה מידה גדול לסביבה כתיקון אדמה, אפיון מדוקדק של biochar למזהמים, שטח ספציפי, יכולת החלפת קטיון, הימנעות תולעת ונביטה ואחרים שהוצעו על ידי הבינלאומי biochar Initiative (IBI) חייב להתנהל. בשנת 2013, ההגדרה הראשונה הסטנדרטית מוצרים והנחיות בדיקת מוצרים biochar, אשר קובע סטנדרטים למאפיינים פיזיים וכימיים biochar, פורסמו וזמין לציבור.

מחקרים הראו biochar שמיוצר בחממה מסחרית באודסה, ON, קנדה היכולת לשפר באופן משמעותי את גידול צמחים בקרקעות בעוצמה מושפלת ומזהמים אורגניים sorb המתמשך (POP) כגון PCBs 2, 3. Biochar זה הופק משלושהחומרי גלם שונים (כלומר מקורות חומר אורגניים) באמצעות מערכת הדוד שבו החום שנוצר משמש כדי לחמם פעולת החממה שלהם בחודשי החורף.

מחקר זה מספק נתונים אפיון רלוונטיים לייצור של biochar בדודי ביומסה, ושימוש בbiochar כתיקון אדמה. מטרתו של מחקר זה היא לאפיין את פיזי, כימי ומאפיינים ביולוגיים של שש biochars על פי סטנדרטים שנקבעו על ידי אי.בי.אי בהגדרתם הסטנדרטית מוצרים והנחיות בדיקת מוצר (גרסת 1.1) (2013) ביסודיות. מאפיינים אלה יהיו צמודים, במידת האפשר, לביצועיו של כל biochar כתיקונים חקלאיים וביכולתם sorb מזהמים.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

פרוטוקול

הערה: הבדיקות כימיות נערכו באנליטי שירותי היחידה (ASU) בבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת קווין (Kingston, ON). ASU הוא מוכר על ידי האגודה הקנדית להסמכת מעבדות (CALA) לבדיקות ספציפיות המפורטים בהיקף ההסמכה. ניתוחים אחרים, לרבות ניסויי חממה, נערכו בקולג 'המלכותי הצבאי של קנדה (Kingston, ON) במחלקה לכימיה והנדסה כימית.

1. שיקולים כלליים

  1. כדי להבטיח אבטחת איכות ובקרת איכות, לנתח ריק אנליטיים וכפולה אנליטיים, כפול מדגם וחומר עזר סטנדרטי עם כל אצווה של דגימות (גודל אצווה מקסימום 10) לשיטות בפרוטוקול.
  2. להקים דגימות כפולות כאשר תת-דגימה מהמדגם המקורי ולעבור את אותה ההכנה כמו הדגימות ידועות. ודא שערכים כפולים נמצאים במרחק 20% מכלאחרים או לחזור על הניתוח. ודא שתוצאות ניתוח של כדורי הסרק נמצאות מתחת לגבול גילוי השיטה המקבילה. גבולות חומר עזר סטנדרטיים תלויים בשיטת הפרט אלא להבטיח כי הם בדרך כלל בתוך 15-30% מהערך הצפוי.
    הערה: בחלק גדול מהשיטות שתוארו בפרוטוקול, פרטים כלולים בצו הציע ניתוח מדגם כולל calibrants, כדורי סרק, סטנדרטים גבוהים ונמוכים, ודגימות ידועות. זאת על מנת להבטיח שאין זיהום צולב בין דגימות ולהבטיח סטנדרטי לQA / QC גבוה.
    הערה: שש biochars יוצרו בחממה מסחרית ונותחה לכימי, פיזי ופרמטרים ביולוגיים. השמות של כל biochar משקפים פרמטרים הייצור או מקור זינה (טבלה 1).

קטגוריה מבחן 2.: מאפייני שירות biochar בסיסיים

  1. תכולת לחות וחומר אורגני
    1. השתמש בהפסד על הליך הצתה החוצהבשורה של נלסון וסומרס (1996).
      1. כולל כפול מדגם וחומר עזר סטנדרטי (Ottawa חול) לכל 10 דגימות לא ידועות.
      2. תווית כוסות 50 מ"ל עם סמן עמיד בחום, תנור לייבש אותם ב 105 ° C, לאפשר להם להתקרר ולאחר מכן להקליט במשקל.
      3. שוקל 2 גרם של מדגם אוויר יבש לתוך הכוס מיובשת בתנור. מדגם יבש ב 105 מעלות צלזיוס במשך 24 שעות, ולאחר מכן להסיר מהתנור להתקרר.
      4. ברגע מגניב, לשקול את הכוס והמדגם (X = משקל של מדגם מיובש - המשקל של כוס).
      5. הנח את הדוגמא בתנורי המופל וחום במשך 16 שעות מכסות ב 420 מעלות צלזיוס. הסר את המדגם מהתנור להתקרר. לשקול את הכוס עם מדגם שוב ולהקליט את המשקל (Y = המשקל של מדגם ashed - משקל של כוס).
      6. לבצע את החישובים הבאים:
        i) הפסדים מההצתה = XY
        ii) לחות% = ((משקל לדוגמא - X) / משקל לדוגמא) x 100%
        iii) מאט אורגני%אה = (הפסד בהצתה / X) x 100%
  2. ניתוח בסמוך והאולטימטיבי
    הערה: לניתוח בסמוך / אולטימטיבי, ארבע דגימות נותחו: נמוכה, גבוה, תקן הדלק וניתוח PAH הגבוה 2. בוצעו על נמוך, גבוה, ותקן דלק. אלה נבחרו כנציג של biochars מיוצר מאז 2012.
    1. לנהל בסמוך ואולטימטיבי ניתוחים במתקן מסחרי המבוסס על שיטות: D3172-13 ASTM 8 וD3176-09, תקן תרגול עבור בסמוך ואולטימטיבי ניתוח 9 של פחם וקוקה קולה, בהתאמה.
  3. pH
    1. לכייל יומי הבדיקה pH לפני השימוש בתקני כיול.
    2. הוספת biochar 0.25 g ל -25 מיליליטר מים מזוקקים, ללא יונים.
    3. לנער ידני למשך 2 דקות, אז צנטריפוגות ל3,000 XG במשך 5 דקות.
    4. איסוף supernatant לתוך מבחנת זכוכית וpH מידה.
  4. התפלגות גודל חלקיקים
    1. לנתח את כל הדגימות בtriplicatדואר באמצעות סינון יבש מתקדם שהותאם מASTM D5158-98 10 באמצעות שבע נפות תקן אמריקאי ומחבת (4.7, 2.0, 1.0, 0.50, 0.25, 0.15, ו.0075 מ"מ)
      1. רשום את המשקל של כל מסננת ריקה ומחסנית הנפות בהוראה ממחבת למ"מ 4.7 עם מסננת 4.7 מ"מ להיות בחלק העליון.
      2. מניחים 60 גרם של biochar במסננת 4.7 מ"מ, הנח את המכסה על גבי ולאבטח את ערימת נפות על שייקר.
      3. לנער במשך 10 דקות ולהקליט את המשקל של כל מסננת. דווח על נתונים בקובץ Excel כאחוזים הנותרים בכל מסננת.

קטגוריה B 3. בדיקה: toxicant דיווח

  1. בדיקות נביטה
    1. השתמש בשיטת בדיקת נביטת זרעים שתוארה על ידי Solaiman et al. (2012) 11.
      1. השתמש בנייר סינון ושתילה בקרקע כביקורת חיובית.
      2. ודא שהמשקלים המתאימים לכל טיפול הוא 3 גרם של biochar, 10 גרם של שתילה בקרקע, וחתיכת filte 1נייר r.
        הערה: ערכים אלה מבוססים על נפח בצלחת פטרי, כך שכל מנה היא ~ 50% מלאים (לפי נפח).
      3. לצלחות פטרי (8.5 סנטימטרים קוטר), מקום spp פפו חמישה Cucurbita. פפו זרעים (דלעת) ו -50 sativa Medicago (אספסת) זרעים לכל טיפול.
      4. באמצעות גליל סיים להוסיף 15 מיליליטר של מים לכל צלחות פטרי, ואז לכסות אותם עם מכסים המיוחסים להם.
      5. מניחים את צלחות פטרי לנביטה תחת 14:10 שעות (יום: הלילה) photoperiod ניאון ולשמור על טמפרטורה על 27 מעלות צלזיוס (± 6 ºC).
      6. לאחר שבעה ימים לרשום את המספר של זרעים מונבטים. דו"ח תוצאות כ% מונבטים לכל צלחת פטרי. מדוד את אורך השורש של זרעים מונבטים באמצעות סרגל. אורכים דווח שורש כסכום עבור כל צלחת פטרי (סנטימטר צלחת / פטרי).
  2. תולעת הימנעות
    1. אחסן Eisenia fetida במטריצת אדמה בריאה מורכבת מכבול ושתילהקרקע ולשמור על לחות קרקע ב ~ 30%.
    2. השתמש בשיטת הימנעות תולעת שתוארה על ידי אל Li et. (2011). בחר תולעים החל 0.3-0.6 g בגודל.
      1. עבור assay זה, השתמש בששת גלגלי הימנעות (איור 1) או מבנה דומה לאלה שתוארו במבחן ההימנעות חריפה של איכות הסביבה קנדה (איכות הסביבה קנדה, 2004).
      2. Mix biochars בנפרד באמצעות את חפירה ודלי עם שתילה בקרקע בשיעור של 2.8% (לפי משקל).
      3. מלא כל אחד מששת התאים עם 120 גרם של אדמה או תערובת האדמה / biochar, עם כל תא אחר המשמש כשליטת unamended (איור 1) כלומר אדמה ללא biochar. הוסף 10 תולעים לתא אמצע הסיבוב.
      4. לחשוף את התולעים במשך 48 שעות שמירת גלגל ההימנעות מכוסים בנייר אלומיניום כדי למנוע בריחת תולעת. לשמור על תנאי טמפרטורה לגלגלי ההימנעות בין 20-25 מעלות צלזיוס. לפקח על לחות הקרקע ולשמור על ~ 30%.
      5. לאחר 48 שעות להסיר את התולעים ולהקליט את המיקום שלהם בגלגל ההימנעות, כלומר, אם הם נמצאים בi) תוקן או ii) תאי unamended. אל תעשה שימוש חוזר תולעים לבדיקת עתיד.
  3. פחמימנים ארומטיים פוליציקליים (PAHs)
    1. לנתח PAHs על ידי מיצוי בממסים וGC-MS מבוסס על EPA 8270 12.
  4. Polychlorinated biphenyls ריכוז (PCB)
    1. דגימות יבשים (10 גר ') הלילה ב 25 מעלות צלזיוס במשך 18-24 שעות לאחר מכן טוחנות אותם לאבקה דקה (גודל חלקיקים <0.15 מ"מ) עם סולפט נתרן 10 גרם ו -10 גרם חול אוטווה.
    2. כולל (חול אוטווה) אחד אנליטיים ריק, שליטה אחד (סכום ידוע לסטנדרטים של PCB) ומדגם כפול אנליטיים אחד לכל 10 דגימות לא ידועות.
    3. המקום 2 מדגם g לSoxhlet אצבעון ולהוסיף decachlorobiphenyl 100 μl (DCBP) כתקן פונדקאית פנימי.
    4. לחלץ דגימות במנגנון Soxhlet במשך 4 שעות ב4-6 מחזורים לשעה ב 250 מיליליטר של dichloromethane.
    5. שימוש בגז כרומטוגרף מצויד בגלאי מיקרו 63 Ni לכידת אלקטרון (GC / μECD), טור התמזגה נימי סיליקה (30 מ ', 0.25 מזהה מ"מ × 0.25 עובי מיקרומטר סרט) ותוכנה מתאימה לנתח תמציות biochar לAroclors כולל. השתמש בהליום כגז המוביל בקצב זרימה של 1.6 מיליליטר / דקה. השתמש בחנקן כגז איפור לגלאי לכידת אלקטרון (ECD). דווח ערכים כמשקל יבש מיקרוגרם / g.
  5. ניתוח מתכת
    1. דגימות אוויר יבש ל18-24 שעות ולטחון לאבקה דקה (גודל חלקיקים <0.15 מ"מ) עם מכתש ועלי.
    2. שימוש בחומצות כיתה מגיב מרוכזים, חום 0.5 גרם של המדגם ב 2 מיליליטר 70% (w / w) חומצה חנקתית ו -6 מיליליטר 38% חומצה (w / w) הידרוכלורית, עד הנפח מצטמצם 1-2 מיליליטר. אז איפור הפתרון ל -25 מיליליטר בבקבוק מדידה באמצעות מזוקק, מים ללא יונים, מסונן דרך p 40 מסנן Whatman מס 'aper.
    3. ניתוח דגימות באמצעות ספקטרומטר בו זמנית בשילוב אינדוקטיבי פלזמה אטומי פליטה (ICP-AES) עם סטנדרטים / הפקדים הבאים (ראה שלב 3.5.3.1). לנתח סטנדרטים ICP מרכיב רב ולבדוק מקדמי שגיאת% ומתאם של עקומות הכיול. תקנים נרכשים בתערובות מותאמות אישית עם אלמנטים רבים בכל תקן. לכל אלמנט עקום כיול 3 נקודות (לדוגמא קדמיום מנוהל על 0, 0.1, 1.0 ו -5 ppm). ודא עקומות עם סימון כיול סטנדרטים. לכייל מחדש בערך כל 18 דגימות.
      1. הוספת תקנים פנימיים (אינדיום וסקנדיום) 'על קו "עם דגימות כדי לוודא יציבות מכשיר. ניתוח דגימות בתקני בקרת איכות נוספת הכוללים חומרים מוסמכים התייחסות (בוש, ענפים ועלים; לבן כרוב ותרד), כדורי סרק שיטה (להוסיף חומצות לצינור עיכול ריק ולהתייחס אליהם כמתואר ב3.5.2 לעיל), כפילויות אנליטיות, ו כפילויות שדה.
  6. מרקורי
    1. ודא המכשור עומד בקריטריונים המפורטים בארה"ב EPA שיטת 7473 ומאפשר למדידה כספית ישירה
    2. שוקל של biochar אוויר יבש קרקע (גודל חלקיקים <0.15 מ"מ) 100 מ"ג לקוורץ או ניקל לשקול סירות.
    3. השתמש בפתרון מניות ICP-AES של 1,000 מיקרוגרם / מיליליטר Hg ו -5% חומצה הידרוכלורית במים ללא יונים כפולים (DDI) כדי להפוך את המניות עובדות (5 מיקרוגרם / מיליליטר, 1 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.1 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.01 מיקרוגרם / מיליליטר) וסטנדרטים לכיול.
    4. השתמש בסירה ריקה ניקתה כריקה שיטה. ניתוח דגימות מתחילות עם שיטה ריקה, נמוך QC (20 ng Hg - 20 μl של Hg 1 מיקרוגרם / מיליליטר), בלנק, הגבוה QC (200 ng Hg - 40 μl של 1 מיקרוגרם / מיליליטר Hg), ריק, ריק, תקן הפניה חומר (MESS-3), בלנק, MESS-3, בלנק, לדוגמא 1, בלנק, לדוגמא 2,, לדוגמא 2 dup ריק, ריק, לדוגמא 3, בלנק, וכו '
    5. מניחים את הסירות בתא שבו מכשיר מדגם תרמית מתפרק בcontinuזרימת יחידות ארגונית של חמצן.
      הערה: מוצרי הבעירה לאחר מכן ניתן יהיו נישאה בזרימת החמצן ולאחר מכן מפורקת נוסף במיטת זרז חמה. אדי מרקורי יהיו לכודים בצינור amalgamator זהב ולאחר מכן desorbed לquantitation spectrophotometric ב 254 ננומטר.

C מבחן 4. קטגוריה: biochar מתקדם ניתוח וקרקע מאפייני שיפור

  1. אמוניום כחנקן
    הערה: השיטה עושה שימוש בתגובת Berthelot בי מלחי אמוניום בפתרון מגיבים עם phenoxide. תוספת של נתרן היפוכלוריט גורמת להיווצרות של מתחם בצבע ירוק. nitroprusside נתרן מתווסף להגביר את הצבע.
    1. שוקל 5 גרם של מדגם מיובש באוויר קרקע (גודל חלקיקים <0.15 מ"מ) לתוך ארלנמייר 125 מ"ל. להוסיף 50 מיליליטר של 2 M (0.01% (V / V) KCl. שים את צלוחיות על שייקר מסתובב עבור שעה 1 ב 200 סל"ד. אחרי שלחץ הוא מלא, לסנן הדגימות באמצעות נייר 42 מסנן Whatman מס '100 למיליליטר plבקבוקוני astic.
    2. הכן פתרונות מגיב:
      1. פנול אלקליין - המידה 87 מיליליטר של פנול מעובה לתוך נפח 1-L מולא 2/3 עם מים DDI. להוסיף 34 גרם NaOH, לעשות עד נפח עם מים DDI.
      2. פתרון היפוכלוריט - באמצעות 100 מ"ל סיים מדד גליל 31.5 מיליליטר של אקונומיקה המסחרית (5-10%) ולמלא במים לDDI 100 מיליליטר. להעביר לבקבוק ולהוסיף 1.0 גרם של כדורי NaOH ולאפשר להם להתמוסס.
      3. פתרון EDTA - לפזר 32 גרם של EDTA di-נתרן וNaOH 0.4 גרם בנפח 1-L מולא 2/3 עם מים DDI. להוסיף 0.18 nitroprusside g ולפזר על ידי רועד. לעשות עד נפח עם מים DDI ולהוסיף 3 מיליליטר טריטון (10%).
    3. הפוך סטנדרטים כיול (0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, וריכוז N / ml 2.0 מיקרוגרם) ציון מגיב באמצעות Cl NH 4 ומים DDI. הכן סטנדרטי התייחסות QC ממקור כיתה מגיב של אמוניום כלוריד שונה מהמקור ששמש לביצוע הסטנדרטים.השתמש במים כפולים deionized כחסר.
    4. תתחיל לפעול autoanalyzer. עיצוב כל ריצה להתחיל עם התקן הגבוה (2.0 מיקרוגרם / מיליליטר N) x 2, כיול תקנים (מגבוהים לנמוך), שיטה בלנק, רמה הגבוהה, נמוך רגיל (0.1 מיקרוגרם / מיליליטר N) x 2, לשטוף במים, QC ההפניה מדגם x 2, דוגמאות, כפול לדוגמא, ורמה גבוהה., ולשטוף במים.
      הערה: תוכנת autoanalyzer באופן אוטומטי לחשב ריכוזים בתמצית.
    5. חשב את ריכוז biochar = (ריכוז x 50 מיליליטר תמצית (KCl)) לדוגמא biochar / 5 גרם.
  2. KCl חילוץ הניטריט וחנק על ידי Autoanalyzer
    הערה: שיטת colorimetric Griess Ilosvay מנצלת את התגובה של יוני ניטריט עם sulfanilamide בתנאים חומציים כדי ליצור מתחם Diazo. המתחם מגיב נוסף עם dihydrochloride -1-naphthylethylenediamine N כדי ליצור צבע אזו מגנטה. חנקתי במדגם מומר לניטריט באמצעות חשיפה לסוכן צמצום(במקרה זה נחושת-קדמיום הפחתת טור). זה נותן מדד לריכוז ניטריט + חנקתי במדגם.
    1. שוקל 5 גרם של מדגם מיובש באוויר קרקע (גודל חלקיקים <0.15 מ"מ) לתוך ארלנמייר 125 מ"ל. להוסיף 50 מיליליטר של 2 M (0.01% (V / V)) KCl. שים את צלוחיות על שייקר מסתובב עבור שעה 1 ב 200 סל"ד. אחרי שלחץ הוא מלא, לסנן הדגימות באמצעות נייר 42 מסנן Whatman מס 'לתוך צלוחיות פלסטיק 100 מ"ל.
    2. לאפשר אספקת מים (אמוניום כלוריד וצבע מגיב) כדי לחמם לטמפרטורת חדר.
    3. הפעל colorimeter לתת למנורה להתחמם. מאוחסנים בתוך המנתח האוטומטי קווים מגיב כותרת אמוניום כלוריד, צבע מגיב ומים; להתחיל את המשאבה ומאפשר למים לרוץ דרך המערכת, סמנו את כל קווי משאבה-צינורות לתפקוד תקין.
    4. ברגע שמערכת equilibrated, קווי מקום בחומרים הכימיים המתאימים ולאפשר להפעיל למשך 5-10 דקות. הפעל את מכשיר ההקלטה התרשים. לחכות לתחילת המחקר לייצב, ולהגדיר לה 10 יחידת תרשים.
    5. הכן 100 מיקרוגרם / מיליליטר חנקה ותקני Stock QC ניטריט מKNO 3 וננו 2 ומים DDI, בהתאמה. כדי להפוך 10 מיקרוגרם / מיליליטר ביניים רגיל, להוסיף 5 מיליליטר של 100 מיקרוגרם / מיליליטר פתרון מניות לבקבוק מדידה 50 מ"ל ולעשות עד נפח עם 0.01% KCl. כדי להפוך כיול תקנים לשלב 0.01% KCl וסטנדרטי ביניים 10 מיקרוגרם / מיליליטר שהוכנו בצלוחיות נפח 25 מ"ל לעשות סטנדרטים כיול (0.05, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2 מיקרוגרם / מיליליטר NO NO 3 או 2). השתמש KCl לחסר שיטה.
    6. הכן קוצים באמצעות 5 גרם של חול אוטווה (חומר אינרטי) ולהוסיף 0.05 מיליליטר של סטנדרטי QC המתאים 1,000 מיקרוגרם / מיליליטר לתוצאה סופית של 10 מ"ג N / מדגם קילוגרם. הפוך ספייק שילוב NO 3 + מס '2 על ידי להתחדד מדגם יחיד עם 0.025 מיליליטר של כל 1,000 מיקרוגרם / מיליליטר מניות רגילות QC. הכן ספייק מדגם אחד לריצה על ידי להתחדד 5.0 גרם של מדגם biochar לא ידוע עם 0.025 מיליליטר של 1 המתאים,000 מיקרוגרם / מניות רגילות QC מיליליטר.
    7. תתחיל לפעול ניתוח. כולל סט מלא של תקני כיול, שתי דוגמאות QC התייחסות, לפחות שני כדורי סרק KCl, ולפחות שני הניטריט תקנים, קבוצה של Spikes חול אוטווה ואת החסר וספייק לדוגמא בכל סיבוב.
      הערה: תקנים ניתן להפעיל מחדש כסמנים בין כל 5 דגימות ידועות ולאמת את הערכים להכנת העקומה סטנדרטית.
    8. חזור סטנדרטי / ml 2.0 מיקרוגרם בסוף כל סיבוב. הפעל דגימות כפולות בשיעור מינימאלי של 10%. הפעלת הניטריט + ניתוח חנקתי ראשון, ואחריו ניתוח הניטריט.
    9. שיא בגבה שיא הניטריט חנקה גיליון עבודה של כל הסטנדרטים, בדיקות QC ודוגמאות. השתמש במספר יחידות תרשים כמו המדידה של גובה. כדי לכייל את המכשור, השתמשו בגבהים היחסי של הסטנדרטים. ודא שערך R 2 נמצא מעל 0.99, אם לא להפעיל מחדש את הסטנדרטים.
    10. חשב את הריכוז של הדגימות באמצעות formul:
      ריכוז תמצית = (גובה Peak - יירוט של עקומת הכיול / הכיול Curve Slope) דילול x
      ריכוז biochar = (ריכוז תמצית x 50 מיליליטר (KCl)) לדוגמא biochar / 5 גרם
    11. לחסר ריכוז ניטריט המוערך מהריכוז חנקה תוספת ניטריט לחשב חנקת.
  3. זרחן חילוץ (2% חומצה פורמית הפקה)
    הערה: תוכנת המנתח האוטומטי מחשב באופן אוטומטי ריכוזים. מידע כיול דיווחי תוכנה, טיב התאמה של עקומת הכיול, ריכוזים עבור כל הדגימות, calibrants, כדורי הסרק ודגימות QC, כי כבר ריצה.
    1. לפני דגימות חנות הניתוח במכל זכוכית נקייה או שקית פלסטיק סטרילית. שמור דגימות בקירור ולנתח תוך שבועיים או לשמור קפוא עד שנה אחת.
    2. הפוך את כל הסטנדרטים וסטנדרטיים QC עם אותו נוזל המיצוי המשמש לדגימות. השתמשו פכי נהרות משקעים כrefere סטנדרטיחומר פליטות ובכל אמבטיה של דגימות כוללים שני כדורי סרק להיעקר.
    3. שימוש בנפח 1-L מלא עד 750 מיליליטר עם מים DDI, להוסיף 20 מיליליטר (98-99%) חומצה פורמית ולמלא נפח במי DDI.
    4. להוסיף 1.0 גרם של מדגם מיובש באוויר קרקע (גודל חלקיקים <0.15 מ"מ) לתוך ארלנמייר 125 מ"ל. להוסיף 50 מיליליטר של 2% פתרון חומצה פורמית. שים את צלוחיות בsonicator במשך 10 דקות, ולאחר מכן להעביר על שייקר מסתובב עבור שעה 1 ב 200 סל"ד. אחרי שלחץ, דגימות מסנן משתמש בנייר מסנן Whatman מס '42 לקבוצה נוספת של צלוחיות Erlenmeyer 125 מ"ל.
    5. הכן תקנים וSpikes:
      1. הכן 1,000 מיקרוגרם / מיליליטר QC Stock תקן מאורתופוספאט dihydrogen אשלגן והמים DDI. השתמש בQC Stock התקן כדי להפוך את תקני הכיול (5 מיקרוגרם / מיליליטר, 1 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.5 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.2 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.1 מיקרוגרם / מיליליטר). השתמש 0.100 מיליליטר של תקן QC כדי להפוך את ספייק QC. כדי להפוך את תקן QC בדוק, להוסיף 0.100 מיליליטר של QC Stock התקן לכרך 50 מ"לבקבוק umetric ולהפוך אותו עד נפח עם KCl.
        שימו לב: זה ריכוז דילול / ml 0.2 מיקרוגרם.
      2. השתמש במשקעים שפכי נהרות כדוגמא הפניה QC. השתמש 0.01% KCl כריק שיטה.
    6. לנתח במערכת autoanalyzer. דגימות עד קבע כפריימר (רמה גבוהה (0.5 מיקרוגרם / מיליליטר), Calibrants (5 מיקרוגרם / מיליליטר, 1 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.5 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.2 מיקרוגרם / מיליליטר, 0.1 מיקרוגרם / מיליליטר), בלנק, ריק, רמה גבוהה ( 0.5 מיקרוגרם / מיליליטר), נמוך רגיל (0.1 מיקרוגרם / מיליליטר), נמוך רגיל (0.1 מיקרוגרם / מיליליטר), ריק, לדוגמא QC (Reference / פכים נהרות משקעים), לדוגמא QC (Reference / פכי נהרות משקעים), שיטה בלנק, לדוגמא 1, לדוגמא 2, דוגמא 2 Dup, לדוגמא 3 וכו ', רמה גבוהה, ריק.
    7. בכל אצווה של דגימות גם לחלץ שני כדורי סרק: האחד הוא כיול ריק וזה כדי להיות ממוקם במעמד הסטנדרטי של autosampler, האחרים היא שיטה ריקה וזה כדי להיות ממוקם במגש המדגם.
  4. שטח ספציפי
    הערה: Analysiים לBrunauer-אמט-טלר שטח פנים (BET) נערך בכימיה הביולוגית רדיו הגרעיני (CBRN) המעבדה ההגנה בRMC. השיטה משתמשת בניתוח ספיחת גז 2 N ב 77 K בטווח לחץ יחסי 0.01-0.10 לאחר סילוק גזים ב 120 מעלות צלזיוס למשך תקופה מינימאלית של 2 שעות. מדגם כפול נותח לכל 6 דגימות ידועות. דוגמאות לא קרקע לצורת אבקה לפני הניתוח.
    הערה: זמני סילוק גזים ולחצים ספציפיים ליצרן מכשיר והשיטה סיפקה אומתה בעבר עם פחם פעיל בטמפרטורה גבוהה.
  5. קיבולת קטיון Exchange (CEC)
    1. בצע את שיטת נתרן אצטט לועדת בחירות מרכזית שתוארה על ידי פלמינג (2008) ובעל אחוזה לחשב CEC.
      1. כולל ריק אחד אנליטיות (מים DDI), חומר עזר סטנדרטי (Ottawa חול) ולשכפל לכל 10 דגימות.
      2. הכן פתרון להרוות (1 M NaOAc pH 8.2) על ידי המסת 136.08 g של NaOAc. 3H 2 Oבשנת 750 מיליליטר מזוקק, מים ללא יונים. התאם את ה- pH 8.2 ידי הוספת חומצה אצטית או נתרן הידרוקסידי. לדלל את L 1 עם מים DDI.
      3. הכן פתרון השטיפה הראשון (isopropanol 80% (IPA)) על ידי שילוב של 800 מיליליטר IPA עם 200 מיליליטר מים מזוקקים, ללא יונים. אז להכין פתרון השטיפה השני (100% IPA).
      4. הכן את פתרון החלפה (0.1 M NH 4 Cl) על ידי המסת 5.35 g NH 4 Cl לL 1 מזוקק, מים ללא יונים.
      5. שוקל 0.2 גרם של מדגם (אוויר היבש, לא קרקע) לתוך צינור צנטריפוגות 30 מיליליטר. במקביל, שוקל 0.5 גרם של המדגם זהה האוויר יבש לתוך מחבת ייבוש אלומיניום-שקל מראש. הנח את הדוגמא במחבת אלומיניום הייבוש בתנור ב 200 מעלות צלזיוס במשך שעה 2, לקרר אותו בתא ייבוש ולאחר מכן לשקול שוב כדי לקבוע את תכולת המים של מדגם האוויר יבש. השתמש בדוגמה זו כדי לחשב את גורם תיקון תוכן מים, F (שלב 4.4.1.10).
      6. הוסף 15 מיליליטר של הפתרון שירווה, מערבולת, אז צנטריפוגות ב3,000XG במשך 5 דקות. למזוג בזהירות וזורקי supernatant כדי להבטיח שאין מדגם הולך לאיבוד. חזור על פעולה זו עוד פעמיים.
      7. הוסף 15 מיליליטר של פתרון השטיפה הראשון. מערבולת ו צנטריפוגות ב 3000 XG במשך 5 דקות. למזוג וזורקים supernatant בזהירות. חזור על פעולה זו מספר פעמים, כל פעם למדידת מוליכות החשמלית של פתרון supernatant. כאשר המוליכות של supernatant יורדות מתחת למוליכות של NaOAc רוויים IPA (~ 6 מייקרו-שני / סנטימטר), לעבור לפתרון השטיפה השני. תמשיך לשטוף את המדגם עד המוליכות של supernatant יורדות מתחת 1 מייקרו-שני / סנטימטר.
      8. לאפשר מדגם לייבוש באוויר במנדף, ולאחר מכן להוסיף 15 מיליליטר של פתרון החלפה. מערבולת ו צנטריפוגות ב 3000 XG במשך 5 דקות. למזוג ולשמור את supernatant לתוך בקבוק נפח 100 מ"ל. חזור על פעולה זו שלוש פעמים נוספות, בכל פעם להציל את supernatant לאותו בקבוק המדידה. אז להביא את הנפח עד 100 מיליליטר עם wa מזוקק, ללא יוניםter.
      9. לנתח את תוכן נתרן באמצעות ספקטרומטריית מצמידים אינדוקטיבי פלזמה אטומית פליטה (ICP-AES) כפי שתואר לעיל.
      10. לבצע את החישובים הבאים:
        F = (משקל של מדגם אוויר יבש בתנור יבש, - משקל של מדגם אוויר יבש)
        C = ריכוז Na (מ"ג / ליטר) בבקבוק המדידה של 100 מיליליטר
        = משקל W (ז) למדגם אוויר יבש הוסיף לצינור צנטריפוגות
        CEC = (C x .435) / (F x W) (cmol / קילוגרם)

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

תוצאות

ניתן למצוא סיכום של כל התוצאות כוללים השוואה לקריטריונים שנקבעו על ידי אי.בי.אי 13 בלוחות 1 (סיכום), 2 (חדשה, גבוה, נמוך, שלישית זינה וגבוהה 2-biochars) ו -3 (biochar הישן). כל biochars וחומרי הגלם המשמש בשנת 2012 ו 2013 (לוח 2) היו גם בתוך הקריטריון שנקבע על ידי אי.בי.אי והיו הבדלים קטנים בין biochars. biochar הישן (לוח 3), biochar הראשון שהוגש לבדיקה, היה עשוי ממשטחי משלוח ששמשו ופסול...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

דיון

כל השיטות מפורטות בפרוטוקול אומתו בזהירות ושימוש נרחב לקרקעות. כאפיון biochar הוא עדיין בחיתוליו, יעילותן של שיטות אלה למצע פחמן-עשיר הייתה ידועה ברובם. לפיכך, למרות שהשיטות אלה עצמם אינן רומן, היישום שלהם באופן שגרתי כדי לאפיין biochar הוא. במונחים של שליטת הבטחה / איכות איכות, לא היו בעיות בין כל אחת מהשיטות ביחס לחסר להיות מתחת מגבלות זיהוי או ההחלמה להיות נכון לחומרי העזר סטנדרטיים. זה מצביע על כך השיטות אלה הן מתאימות לשימוש לאפיון של biochar וחומרים כמו פחם-אחרים. שיטות שונו...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

גילויים

המחברים מצהירים שאין להם אינטרסים פיננסיים מתחרים.

תודות

עבודה זו מומנה על ידי הסוכנות הפדרלית לפיתוח כלכלי של ממשלת קנדה (FedDev) למחקר יישומי והרחבת מסחור לאוניברסיטת קווינס (ד"ר אליסון ראטר וד"ר דארקו מטוביץ'). תודה כנה לחממות של ברט (אודסה, אונטריו) על אספקת הביו-פחם. תודה מיוחדת ל-Yuxing Cui מקבוצת ההגנה של CBRN ב-RMC ולצוות ASU ו-Zeeb Lab על תמיכתם המתמשכת.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

חומרים

רשימת החומרים שנעשה בהם שימוש במאמר זה
שםחברהמספר קטלוגהערות
החממותביו-פחםברט כל ששת הביו-פחמים יוצרו בחממות של ברט באמצעות מערכת הדוודים BlueFlame
NaOAcFisher ScientificE124-4המסה של 136.08 גרם NaOAC.3H2O ב-750 מ"ל מים מזוקקים, נטולי יונים (מי DDI)
חומצה אצטיתFisher ScientificA38-212
נתרן הידרוקסידפישר סיינטיפיקSS284-1
איזופרופנולפישר סיינטיפיקA416P480% IPA: 800 מ"ל IPA עם 200 מ"ל מים DDI.
NH4ClFisher ScientificA649500המסה של 5.35 גרם NH4Cl לתוך 1 ליטר מים DDI.
מחבת ייבוש אלומינוםפישר סיינטיפיק08-732-110
תנור ייבושפישר סיינטיפיק508N0024200 & deg; C למשך שעתיים.
DesiccatorFisher Scientific08-595A
BalanceMettler1113032410
Saturating SolutionFisher Scientific06-664-25
VortexBarnstead/Thermolyne871000536389     
חברת הציוד הבינלאומיצנטריפוגה243728083,000 x גרם למשך 5 דקות.
תמיסת שטיפהפישר סיינטיפיק (חברת ריקה כימיה)06-664-24
מד מוליכותWESCAN88298
החלפת תמיסהפישר סיינטיפיק06-664-24
ICP-AESVarianEL00053841
ASAP 2000 מנתח שטח פנים Cavlon885Degassing ב-120 מעלות; C למשך שעתיים לפחות.
תנור מופלפישר סיינטיפיק806N0024חום למשך 16 שעות כיסוי בטמפרטורה של 420 מעלות צלזיוס.
מד pHפישר סיינטיפיק1230185263
מסננתפישר סיינטיפיק2288926מסננת 4.7 מ"מ בחלק העליון.
מסננת SkakerMeinzer II0414-02לנער למשך 10 דקות.
נתרן גופרתיVWREM-SX0761-5
אוטווה חולפישר מדעיS23-3
מכשיר סוקסלטפישר סיינטיפיק (פיירקס)09-557A4  HR ב-4– 6  מחזורים לשעה.
DCBPסופרלקו אנליטי48318     
דיכלורומתאןסיגמא אולדריץ'40042-40855-U
6890 פלוס כרומטוגרף גז מיקרו 63 Ni ECDAgilentUS00034778
הליוםAlphaGazSPG-NIT1AL50SMART
חנקןAlphaGazSPG-HEL1AL50SMART
מורטור ועליפישר סיינטיפיק (CoorsTeh)12-948G
חומצה חנקתיתפישר351288212
מדעי מס' 40 נייר סינוןפישר סיינטיפיק (ווטמן)09-845A
סירות קוורץ/ניקל שקילהפישר סיינטיפיק11-474-210
DMA-80ATS Scientific5090264
98– 99% חומצה פורמיתסיגמא אולדריץ'33015-1L1 ליטר נפחי במילוי עד 750 מ"ל עם מי DDI, מוסיפים 20 מ"ל חומצה פורמית וממלאים לנפח במי DDI.
סוניקטורפישר סינטיפיק15338284
שייקר מסתובבניו ברונסוויק סיינטיפיק סיינטיפיק (Innova 2100)14-278-108שעה ב-200 סל"ד.
מס' 42 נייר סינוןפישר סיינטיפיק (ווטמן)09-855A
WhirlPacksפישר סיינטיפיקR55048
אשלגן דימימן אורתופוספאטפישר סיינטיפיק181525
2 מ' KClפישר סיינטיפיקP282100
בקבוקוני פלסטיקפישר סיינטיפיק03-337-20
אמוניום כלורידFisher ScientificPX05115אפשר להתחמם לטמפרטורת החדר
מגיב צבעFisher Scientific361028260אפשר להתחמם לטמפרטורת החדר
ColorimeterFisher Scientific13-642-400הפעל כדי לתת למנורה להתחמם ולפעול במשך 5 דקות.
ASEAL Auto Analyzer 2SEAL4723A12068
פנולפישר ScientificMPX05115פנול אלקליין: מדוד 87 מ"ל של פנול נוזלי ל-1-L מלא בנפח 2/3 במי DDI. יש להוסיף 34 גרם NaOH, להשלים עד הנפח עם מי DDI.
NaOHFisher ScientificS318-3
קמעונאיתאקונומיקה מסחריתפתרון היפוכלוריט: באמצעות גליל מדורג של 100 מ"ל למדוד 31.5 מ"ל של אקונומיקה מסחרית ולמלא עד 100 מ"ל במי DDI.
כדורי NaOHפישר סיינטיפיקS320-1
דיסודיום EDTAסיגמא אולדריץ'E5124
נתרן היפרכלוריטפישר סיינטיפיקSS290-1
טריטון (10%)פישר סיינטיפיקBP151-100
נתרן ניטרופרוסידפישר מדעיS350-100
מלחי אמוניוםפישר מדעיA637-10
פנוקסידפישר AC388611000
מדעי Eisenia Fetidaמפעל
ספיידחנות
דליחנות
עציץ אדמהחנות קמעונאית
גלגל הימנעותסביבת קנדהנבנה על ידי עיצוב שונה מסביבת קנדה מבחן הימנעות חריף.
רדיד אלומיניוםפישר סיינטיפיק01-213-100
צלחות פטריפישר סיינטיפיק08-757-11קוטר 8.5 ס"מ.
זרעי דלעתחברת זרעי אונטריו (OSC)2055
זרעי אלפאחברת זרעי אונטריו (OSC)6675
צינורות צנטריפוגה (30 מ"ל)פישר סיינטיפיק 22-038-906
כוסות (50  מ"ל)פישר סיינטיפיק (פיירקס)02-540 גרםתנור יבש ב 105 & # 176; C.
כוסות (30  מ"ל)פישר סיינטיפיק (פיירקס)20-540C
צלוחיות ארלנמאייר (125  מ"ל)פישר סיינטיפיק (פיירקס)S76106C
בקבוק נפחי (100  ml)פישר סיינטיפיק (פיירקס)10-211C
משקעי שפךהמכון הלאומי לתקנים1546Aחומר ייחוס סטנדרטי
אקונומיקהקלורוקס אולטרה (5– 10% נתרן היפוכלוריט)
של נוזלי חנות התולעיםקמעונאיתקמעונאית

מקורות

  1. Lehmann, J. A handful of carbon. Nature. 447, 143-144 (2007).
  2. Denyes, M. J., Langlois, V. S., Rutter, A., Zeeb, B. A. The use of biochar to reduce soil PCB bioavailability to Cucurbita pepo and Eisenia fetida. Sci. Total Environ. 437, 76-82 (2012).
  3. Denyes, M. J., Rutter, A., Zeeb, B. A. In situ application of activated carbon and biochar to PCB-contaminated soil and the effects of mixing regime. Environmental Pollution. 182, 201-208 (2013).
  4. Glaser, B., Lehmann, J., Zech, W. Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal–a review. Biol. Fertility Soils. 35 (4), 219-230 (2002).
  5. Hale, S. E., Hanley, K., Lehmann, J., Zimmerman, A., Cornelissen, G. Effects of chemical, biological, and physical aging as well as soil addition on the sorption of pyrene to activated carbon and biochar. Environ. Sci. Technol. 45 (24), 10445-10453 (2012).
  6. Oleszczuk, P., Hale, S. E., Lehmann, J., Cornelissen, G. Activated carbon and biochar amendments decrease pore-water concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge. Bioresour. Technol. 111, 84-91 (2012).
  7. Ghosh, U., Luthy, R. G., Cornelissen, G., Werner, D., Menzie, C. A. In-situ sorbent amendments: A new direction in contaminated sediment management. Environ. Sci. Technol. 45 (4), 1163-1168 (2011).
  8. International. ASTM D3172-13. Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke. , (2013).
  9. International. D3176-09. Standard Practice for Ultimate Analysis of Coal and Coke. , (2013).
  10. International. D5158-98. Standard Test Method for Determination of Particle Size of Powdered Activated Carbon by Air Jet Sieving. , (2005).
  11. Solaiman, Z. M., Murphy, D. V., Abbott, L. K. Biochars influence seed germination and early growth of seedlings. Plant Soil. 353 (1-2), 273-287 (2012).
  12. Method 8270D Semivolatile Organic Compounds by GC/MS. , (2007).
  13. International Biochar Inititive (IBI). Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for Biochar that is Used in Soil IBI-STD-1.1. , (2013).
  14. Demirbas, A. Biorefineries: Current activities and future developments. Energy Conversion and Management. 50 (11), 2782-2801 (2009).
  15. Bakker, R. Advanced biofuels from lignocellulosic biomass. The Biobased Economy: 'Biofuels, Materials and Chemicals in the Post-oil Era'. , 165(2012).
  16. Preston, C., Schmidt, M. Black (pyrogenic) carbon: a synthesis of current knowledge and uncertainties with special consideration of boreal regions. Biogeosciences. 3 (4), 397-420 (2006).
  17. McBeath, A. V., Smernik, R. J. Variation in the degree of aromatic condensation of chars. Org. Geochem. 40 (12), 1161-1168 (2009).
  18. Schmidt, M. W., Noack, A. G. Black carbon in soils and sediments: analysis, distribution, implications, and current challenges. Global Biogeochem. Cycles. 14 (3), 777-793 (2000).
  19. Yaman, S. Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks. Energy Conversion and Management. 45, 651-671 (2004).
  20. Brewer, C. E., Schmidt‐Rohr, K., Satrio, J. A., Brown, R. C. Characterization of biochar from fast pyrolysis and gasification systems. Environmental Progress & Sustainable Energy. 28 (3), 386-396 (2009).
  21. Cantrell, K. B., Hunt, P. G., Uchimiya, M., Novak, J. M., Ro, K. S. Impact of pyrolysis temperature and manure source on physicochemical characteristics of biochar. Bioresour. Technol. 107 (0), 419-428 (2012).
  22. Enders, A., Hanley, K., Whitman, T., Joseph, S., Lehmann, J. Characterization of biochars to evaluate recalcitrance and agronomic performance. Bioresour. Technol. 114 (0), 644-653 (2012).
  23. Krull, E., Baldock, J. A., Skjemstad, J. O., Smernik, R. J. Characteristics of Biochar: Organo-chemical Properties. Lehmann, J., Joseph, S. , earthscan. London. 53-65 (2009).
  24. Atkinson, C., Fitzgerald, J., Hipps, N. Potential mechanisms for achieving agricultural benefits from biochar application to temperate soils: a review. Plant Soil. 337 (1), 1-18 (2010).
  25. Sun, X., Werner, D., Ghosh, U. Modeling PCB Mass Transfer and Bioaccumulation in a Freshwater Oligochaete Before and After Amendment of Sediment with Activated Carbon. Environ. Sci. Technol. 43 (4), 1115-1121 (2009).
  26. Sun, X., Ghosh, U. PCB bioavailability control in Lumbriculus variegatus through different modes of activated carbon addition to sediments. Environ. Sci. Technol. 41 (13), 4774-4780 (2007).
  27. Hale, S. E., Werner, D. Modeling the Mass Transfer of Hydrophobic Organic Pollutants in Briefly and Continuously Mixed Sediment after Amendment with Activated Carbon. Environ. Sci. Technol. 44 (9), 3381-3387 (2010).
  28. Li, D., Hockaday, W. C., Masiello, C. A., Alvarez, P. J. J. Earthworm avoidance of biochar can be mitigated by wetting. Soil Biol. Biochem. 43 (8), 1732-1740 (2011).
  29. Zimmerman, A. R. Abiotic and microbial oxidation of laboratory-produced black carbon (biochar). Environ. Sci. Technol. 44 (4), 1295-1301 (2010).
  30. Deenik, J. L., McClellan, T., Uehara, G., Antal, M. J., Campbell, S. Charcoal volatile matter content influences plant growth and soil nitrogen transformations. Soil Sci. Soc. Am. J. 74 (4), 1259-1270 (2010).
  31. Sander, M., Pignatello, J. J. Characterization of charcoal adsorption sites for aromatic compounds: insights drawn from single-solute and bi-solute competitive experiments. Environ. Sci. Technol. 39 (6), 1606-1615 (2005).
  32. Liang, B., et al. Black carbon increases cation exchange capacity in soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 70, 1719-1730 (2006).
  33. Chan, K., Van Zwieten, L., Meszaros, I., Downie, A., Joseph, S. Agronomic values of greenwaste biochar as a soil amendment. Soil Research. 45, 629-634 (2007).
  34. Enders, A., Hanley, K., Whitman, T., Joseph, S., Lehmann, J. Characterization of biochars to evaluate recalcitrance and agronomic performance. Bioresour. Technol. 114, 644-653 (2012).
  35. Lee, J. W., et al. Characterization of biochars produced from cornstovers for soil amendment. Environ. Sci. Technol. 44 (20), 7970-7974 (2010).
  36. Novak, J. M., et al. Characterization of designer biochar produced at different temperatures and their effects on a loamy sand. Annals of Environmental Science. 3 (1), 195-206 (2009).
  37. Mohan, D., Sarswat, A., Ok, Y. S., Pittman, C. U. Jr Organic and inorganic contaminants removal from water with biochar, a renewable, low cost and sustainable adsorbent–A critical review. Bioresour. Technol. , In Press. (2014).
  38. Peterson, S. C., Appell, M., Jackson, M. A., Boateng, A. A. Comparing Corn Stover and Switchgrass Biochar: Characterization and Sorption Properties. Journal of Agricultural Science. 5 (1), 1-8 (2013).
  39. Kloss, S., et al. Characterization of Slow Pyrolysis Biochars: Effects of Feedstocks and Pyrolysis Temperature on Biochar Properties. J. Environ. Qual. 41 (4), 990-1000 (2012).
  40. Wu, W., et al. Chemical characterization of rice straw-derived biochar for soil amendment. Biomass Bioenergy. 47, 268-276 (2012).
  41. Brewer, C. E., Unger, R., Schmidt-Rohr, K., Brown, R. C. Criteria to Select Biochars for Field Studies based on Biochar Chemical Properties. BioEnergy Res. 4 (4), 312-323 (2012).
  42. Gomez-Eyles, J. L., Sizmur, T., Collins, C. D., Hodson, M. E. Effects of biochar and the earthworm Eisenia fetida on the bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons and potentially toxic elements. Environmental Pollution. 159 (2), 616(2011).
  43. Paul, P., Ghosh, U. Influence of activated carbon amendment on the accumulation and elimination of PCBs in the earthworm Eisenia fetida. Environmental Pollution. 159 (12), 3763(2011).
  44. Environment Canada (EC) Biological Test Method: Tests for Toxicity of Contaminated Soil to Earthworms ('andrei', 'Eisenia fetida', or 'Lumbricus terrestris) EPS1/RM/43. , (2007).
  45. Zhang, B. G., Li, G. T., Shen, T. S., Wang, J. K., Sun, Z. Changes in microbial biomass C, N, and P and enzyme activities in soil incubated with the earthworm Metaphire guillelmi or Eisenia fetida. Soil Biol. Biochem. 32 (1), 2055-2062 (2000).
  46. Belfroid, A., vanden Berg, M., Seinen, W., Hermens, J., Uptake van Gestel, K. bioavailability and elimination of hydrophobic compounds in earthworms (Eisenia andrei) in field-contaminated soil. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 14 (4), 605-612 (1995).
  47. Denyes, M. J., Button, M., BA, Z. eeb, Rutter, A., Weber, K. P. In situ remediation of PCB-contaminated soil via phytoextraction and activated carbon/biochar amendments- soil microbial responses. Journal of Hazardous Materialssubmitted. , (2014).

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

הדפסות חוזרות והרשאות

תגיות