检测项目:施肥配方分析还原、微生物检测、未知物鉴定、水质检测、重金元素检测、放射性检测、危险废弃物检测、PM2.5滤膜检测、固体废弃物检测、污泥泥质检测、功能水检测、土壤(成分、养分、肥力)分析、土壤理化指标检测、有机物及其他分析、元素检测
排污土壤重金属含量有毒有害物质分析
生物入侵(biologicalinvasion)已经成为全球变化的重要组成部分,被列为三大环境问题之一,对生态系统稳定和经济发展造成严重的负面影响。近年来随着生物入侵研究的不断深入,入侵植物对入侵区域的生态系统过程,尤其是对土壤生态系统过程的影响得到了广泛关注[1]。
许多研究表明,外来植物入侵除对土壤基本理化性质产生显著影响外[2],还改变了土壤微生物的群落结构和功能[3-4],使土壤酶活性发生显著变化[5-6],从而使土壤物质循环受到影响[7]。Hibbard等[8]研究了植物入侵下土壤矿化速率的变化;Ehrenfeld等[9]揭示了入侵植物对土壤氨化作用和硝化作用的影响;牛红榜等[10]发现紫茎泽兰入侵改变了与土壤养分循环相关的微生物功能群数量,从而使养分循环发生了显著变化。无论是直接的试验研究,还是综述性的整合研究,都很少涉及外来植物入侵对土壤反硝化作用的影响[11-12]。Liao等[13]在收集整理已有相关研究资料的基础上,整合分析了外来植物入侵对土壤特性及土壤过程的影响,但由于研究资料的不足,缺少了土壤反硝化速率等指标。可见,植物入侵对土壤反硝化速率影响的研究较少,作为土壤物质转化过程中的一个重要组成部分,土壤反硝化作用是土壤N损失的主要过程之一。土壤碳氮过程的变化必将会影响到土壤微量气体CO2 和N2O 的排放,而CO2 和N2O作为两种主要的温室气体对全球气候变化影响显著,入侵植物对土壤CO2 和N2O 排放的影响应该得到足够重视。
土壤重金属污染是人们关注的环境焦点问题之一。矿产资源中重金属由于化学性质相似而常常伴生[1]。随长期的采选冶活动造成的矿区土壤重金属污染往往表现为多金属污染。复合污染土壤中重金属元素对植株生长及在植株体内的生物积累相互间往往表现出拮抗或协同作用[2-3]。重金属在低浓度时可以促进一些植物的生长,但高浓度的重金属胁迫会对根系细胞和组织、茎叶组织等造成伤害,影响植物代谢活动和对重金属的吸收[5]。有色金属矿区土壤中As、Cd、Pb等污染较为常见[6-7]。采用对土壤中重金属元素具有一定富集能力的植物作为目标植物进行多元素污染土壤的修复是目前较易接受、环境友好的治理技术
对于重金属污染土壤的植物修复,较高的植物生物产量及较高的体内富集浓度是决定重金属去除效率的关键性因素[10],鉴于超累积植物生长速度缓慢,生物量小,只对特定的重金属起作用且不利于机械化操作等缺点,采用生物量大的中等富集植物或耐性植物进行矿区土壤的植物稳定修复在生产实际中具有很好的应用潜力。Santibá觡ez等研究了智利某铜尾矿土上生长的黑麦草(Lolium perenne Linn)对Cu、Zn、Mo 和Cd等重金属的修复作用,发现黑麦草对Cu、Zn、Mo 和Cd的累积主要在根部,向茎叶处转移很少,有效减小了向食物链中转移的风险,对铜尾矿重金属起到良好的稳定作用[11]。这类植物中重金属主要积累在根部,地上部积累的较少,但可以通过对土壤重金属吸收、积累及根系分泌物的螯合沉淀作用来降低土壤中重金属的移动性,达到固定重金属,使其处于稳定状态,枯枝落叶不会四下扩散而污染周围环境,地面由于被植物覆盖,不易发生风蚀和水蚀,也会防止污染土壤向四周扩散,这类植物具有较好的应用前景
农用地土壤环境质量标准GB15618-201
农田灌溉水质标准 GB 5084-2005
污水综合排放标准GB8978—2002
国家粮食局LS/T6115-2016
食品安全国家标准GB2762-2012
食品安全国家标准 保健食品 GB 16740-2014
城镇污水处理厂污泥处置GB/T23485-2009,CJ/T309-2009
建设用地土壤污染HJ25.5-201
药用明胶QB2354-2005
饲料、饲料添加剂卫生指标 GB 13078-2001
重金属精矿产品中有害元素的限量规范 GB 20424-2006
《中国药典》2015版对残留物和重金属的检测
中医药--中草药重金属限量ISO18664:2015
仪器符合上述标准中要求检测的重金属及有毒有害物质检测内容和精度要求。此款仪器由于具有、无损、无需繁琐的制样过程、移动方便可随时随地检测的特点,使繁琐的操作过程变得极为简洁方便省时,也避免了人为操作带来的干扰和误差使检测结果更加准确可靠
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