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进入21世纪以来,土壤污染已成为世界性环境问题之一。按照污染物属性,土壤污染可分为无机污染、有机污染以及生物污染等。土壤的无机污染又以重金属(如镉、铬、铜、铅)或类金属(如砷、汞)污染为主[1],其中镉砷等重金属类污染问题尤为突出[2]。20世纪70年代,一些发达国家工矿企业的快速发展导致了严重的土壤污染问题,给人体健康带来了风险,因此,污染土壤修复技术开始逐渐受到重视并发展起来[3]。我国土壤污染也是在经济社会发展过程中长期累积形成的,工矿企业、农业生产等人类活动和镉砷元素自然背景高是造成土壤镉砷污染超标的主要原因[2]。我国土壤污染类型以重金属代表的无机污染物为主,其超标点位占全部超标点位的82.8%,其中镉和砷的污染面积大、污染范围广。据报道[4],镉的点位超标率为7.0%,砷的点位超标率为2.7%。土壤中的镉砷累积不仅对土壤生态系统、植物生态系统造成危害,还会通过食物链以及污染地下水等途径进入人体,对人体健康产生风险[5]。因此,镉砷污染土壤修复是目前土壤污染治理和风险防控的重要内容。
本研究对国内现有的土壤修复方法(包括物理修复、化学修复、生物修复和植物修复)进行统计分析,采用文献计量学的方法并利用Citespace软件进行可视化分析,以CNKI中国知网数据为基础,分析近20年来我国土壤镉砷修复研究现状,并进行镉砷土壤修复技术体系的可视化分析,在此基础上,分析阐述了我国镉砷污染土壤修复技术的未来发展前景,以期为促进镉砷污染土壤修复技术的深入研究提供参考。
镉砷污染土壤修复技术的文献计量分析
Bibliometric analysis of remediation techniques for cadmium and arsenic contaminated soil
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摘要: 为了解国内土壤镉砷污染修复技术研究现状和未来发展趋势,采用文献计量方法和可视化软件Citespace,结合关键词检索统计方法,使用CNKI全文数据库,检索1999—2019年土壤镉(Cd)和砷(As)污染修复技术相关论文15 301篇,并绘制了网络知识图谱。结果表明:1999—2012年为镉砷污染土壤修复技术文章低发期,2013—2015年发文量跌宕增长;2016—2019年我国镉砷污染土壤修复技术步入了快速发展阶段;在我国土壤镉砷修复领域研究中,植物修复是热点修复手段之一;从研究机构的分布来看,南北方有较大差异,南方地区的发文量大于北方地区。在此基础上,对未来镉砷污染土壤修复技术和发展方向进行了预测分析。可以看出,我国应不断发展多手段结合的联合修复技术,做好土壤镉砷污染修复预警与风险防控仍是未来的工作重点。以上分析结果可为镉砷污染土壤的修复提供借鉴和参考。Abstract: In order to understand the research status and future development trend of soil cadmium and arsenic remediation technology in China, a total of 15 301 papers related to soil cadmium (Cd) and arsenic (As) remediation technology from 1999 to 2019 were retrieved from the CNKI database by using bibliometrics and visual software Citespace in combination with keyword retrieval statistics method, and the network knowledge map was drawn. The results showed that from 1999 to 2012, the number of articles about remediation techniques for soil pollution with cadmium and arsenic was low. From 2013 to 2015, the number of articles showed a fluctuationally rise trend. From 2016 to 2019, the remediation technologies for China’s cadmium and arsenic contaminated soil entered a stage of rapid development. Phytoremediation was one of the hot remediation methods in the field of soil cadmium and arsenic remediation in China. Besides, the distribution of research institutions varies greatly from north China to south, and the volume of published papers by the authors in south China was larger than those in the north China. On the basis of above study, this paper predicts and analyzes the future remediation technologies and development directions for soils polluted by cadmium and arsenic: the joint remediation technologies combining multiple means should be continuously developed by China, the key tasks in the future will be to do a good job in early warning and risk prevention and control in soil cadmium and arsenic pollution remediation. The results provide reference for the remediation of cadmium-arsenic contaminated soil.
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Key words:
- heavy metals /
- soil pollution /
- cadmium and arsenic pollution /
- remediation technique /
- bibliometric
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表 1 镉砷污染土壤修复技术
Table 1. Soil remediation technology of cadmium and arsenic contaminated soils
序号 名称 污染物 原理方法 作业方式 1 污染土壤客土法 重金属 物理 原位/异位修复 2 污染土壤换土法 重金属 物理 异位修复 3 污染土壤清洗法 重金属 物理 原位/异位修复 4 深耕翻土法 重金属 物理 原位修复 5 电修复技术 重金属 物理 原位/异位修复 6 化学氧化/还原技术 重金属 化学 原位/异位修复 7 溶剂浸提技术 重金属 化学 原位/异位修复 8 淋洗技术 重金属 化学 原位/异位修复 9 施入改良剂或抑制剂 重金属 化学 原位/异位修复 10 植物修复 重金属 生物 原位修复 11 微生物修复 重金属 生物 原位/异位修复 表 2 1999—2019年土壤镉砷污染修复领域发文量前20作者及其被引频次
Table 2. Top 20 authors in the field of remediation of soil cadmium and arsenic pollution from 1999 to 2019 and their cited frequency
序号 第一或通信作者 发文量/篇 被引频次 机构 1 周启星 34 608 南开大学 2 铁柏清 16 651 湖南农业大学 3 雷梅 15 248 中国科学院地理科学与资源研究所 4 廖柏寒 13 37 中南林业科技大学 5 骆永明 12 498 中国科学院南京土壤研究所 6 周静 12 72 中国科学院南京土壤研究所 7 刘耀驰 11 1 中南大学 8 魏树和 11 457 中国科学院沈阳应用生态研究所 9 周航 11 37 中南林业科技大学 10 廖晓勇 10 248 中国科学院地理科学与资源研究所 11 徐应明 9 88 农业农村部环境保护科研监测所 12 曾清如 9 33 湖南农业大学 13 吴龙华 9 81 中国科学院南京土壤研究所 14 陈同斌 8 248 中国农业科学院土壤肥料研究所 15 陈志良 8 93 生态环境部华南环境科学研究所 16 叶长城 8 44 湖南农业大学 17 钟楚彬 8 1 中南大学 18 梁学峰 8 200 农业农村部环境保护科研监测所 19 刘孝利 7 14 湖南农业大学 20 马友华 7 495 安徽农业大学 表 3 1999—2019年热点关键词实现强度
Table 3. Highlight intensity of hot keywords from 1999 to 2019
关键词 检索年份 实现强度 起始年份 结束年份 生物修复 1999 6.618 1999 2006 废水处理方法 1999 3.279 1999 2004 主题索引 1999 3.279 1999 2004 科学文摘 1999 3.279 1999 2004 微生物降解 1999 3.279 1999 2004 南京土壤研究所 1999 3.455 2000 2007 EDTA土壤螯合剂 1999 4.614 2001 2007 植物修复 1999 9.953 2002 2009 超积累植物 1999 9.916 2002 2007 植物修复技术 1999 3.523 2003 2007 污染土壤 1999 6.507 2003 2007 蜈蚣草 1999 5.146 2003 2010 超富集植物 1999 12.182 2003 2008 植物 1999 5.372 2004 2007 电动力学 1999 3.579 2004 2007 -
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