2.5 Heavy Metal Toxicology
2.5.1 Copper Toxicology
Copper plays important role in ecosystem including CO2 assimilation, ATP
synthesis and considered as a micronutrient for plants (Yadav, 2009). On the other
hand, when it in excess amount, it can bring harms to human, animal and plant. The
increasing of Cu can be enhancing by many factors. There are including industrial
and mining activities. High concentration of Cu in soil can plays cytotoxic role,
induces stress and cause injury to plant that leads to plant retardation and leaf
chlorosis (Lewis et al., 2001). For human, excess amount of Cu can cause
cardiovascular disease and diabetes while acute Cu toxicity can result in liver disease
and neurological defects (Uriu-Adams and Keen, 2005).
2.5.2 Nickel Toxicology
Nickel is also can bring many negatives effects to our health and the
ecosystem if in excessive amount. Similar with the Cu, the Ni level in soil can be
enhancing by mining activity, industrial waste and open burning of coal. Plant grown
in high Ni containing soil showed impairment of nutrient of nutrient balance and
resulted in disorder of cell membrane functions (Yadav, 2009). Human that lives in
that polluted area will have percentage to get lung cancer due to its carcinogenic
properties (Kasprzak et al., 2003).
12
2.6 Sample Processing & Analysis
To determine the concentration of the heavy metal compound in the landfill
soil, a suitable method must be chosen in order to get the accurate value. There were
several method had been used by other researchers to processing the sample. The
first step is the sample collecting. The common method is using a driller. Drilling
depth sometimes had to be extending to find the maternal rock and to get a varied
depth of the wells (2.3-17.5m) because the thickness of waste in the landfill is varied
(Kasassi et al., 2007). The sampling point can be chosen randomly or systematically
using gridding method.
For the second step is sample digestion. The sample that obtained from the
first step must be digesting to extract the heavy metal compound from the soil. The
best method needed to make sure the heavy metal is fully extracted and give the real
concentration level when conduct the analysis stage. For pollutant inputs are not
silicate-bound, a ‘pseudo total’ analysis of strong acid digest such as aqua-regia
digestion method is sufficient (Sabienë et al., 2004). The alternative way is digesting
the sample with HNO3 and H2O2 using the Method 3050B suggested by USEPA
(Chen et al., 2004).
Besides using chromatographic separation and spectroscopic techniques such
as Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), in situ analysis method can be used to
reduce time and effort that needed to extract the sample before can analysis it. The
capability to perform direct, in situ analysis of solid soil sample, without the need for
digestion as is potentially available through portable XRF instruments would be a
major step forward (Radu and Diamond, 2008). A fast method for sure gives a lot of
advantages especially when it comes to human health issues. This will be discussing
further in the next subtopic.
13
2.7 Ni and Cu Alternative Removal Techniques
Different from Method 3050B and aqua-regia digestion method, removing
copper, Cu from contaminated landfill soil using flushing method is quite
challenging. Flushing Cu from the soil with 0.1M aqueous solution of ethylenediamine-tetra-acetic
(EDTA) reported can be maximize the extraction efficiency
about 60% (Palma and Medici, 2002) can give a reason why this study still get a
place for further research. Beside ex-situ method, in-situ removal techniques are a
very important due to its potential to become the main rapid treating method for
heavy metal pollution. One of the most popular is the electro-kinetic removal
technique. It relies on the application of low-density direct current between electrode
placed in the soil and works due to the presence of enough moisture in the soil
particle to have an inherent electrical conductivity (Ravera et al., 2005).
On the other side, nickel removal from soil also becomes the main title for
many researches. As a fact, not all of the heavy metal can be easily flush from the
soil including Ni and Cu. Therefore, most of this intellectual person starts to think to
prevent the metals to transport into the soil (Imperato et. al., 2003). And the result,
the come with a solution that is using calcium (Ca) as the factor to increase the Ni
desorption level into the soil. Ca can compete strongly with other metals to get
adsorption sites on the mineral surface (Wang et al., 1996) and automatically can
prevent other hazardous metal to pollute the soil. As we know, Ca is a not hazardous
element even taken in a high concentration.
2.5 พิษวิทยาโลหะหนัก2.5.1 พิษวิทยาทองแดงทองแดงเล่นบทบาทสำคัญในระบบนิเวศรวมทั้งการผสานกลืน CO2, ATPสังเคราะห์ และถือเป็น micronutrient สำหรับพืช (Yadav, 2009) อื่น ๆมือ เมื่อได้ยอดเกิน มันสามารถนำ harms มนุษย์ สัตว์ และพืช ที่เพิ่มของ Cu เสริมสร้าง โดยหลายปัจจัย มีอยู่รวมทั้งอุตสาหกรรมและกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ความเข้มข้นสูงของ Cu ในดินสามารถบทบาท cytotoxicก่อให้เกิดความเครียดและสาเหตุบาดเจ็บไปโรงงานที่นำไปสู่ปัญญาพืชและใบไม้chlorosis (Lewis et al., 2001) สำหรับมนุษย์ ยอดเงินส่วนเกินของ Cu สามารถทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานในขณะที่ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ Cu สามารถทำให้โรคตับและระบบประสาทบกพร่อง (Uriu Adams และตา 2005)2.5.2 พิษวิทยานิกเกิลนิกเกิล ก็สามารถนำผลกระทบเชิงลบมากเพื่อสุขภาพของเราและระบบนิเวศในจำนวนที่มากเกินไป เช่นเดียวกับ Cu ระดับ Ni ในดินสามารถเพิ่มจากกิจกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเสีย และเปิดการเผาไหม้ของถ่านหิน พืชที่ปลูกใน Ni สูงที่ประกอบด้วยแสดงผลของธาตุอาหารธาตุอาหารของดิน และส่งผลให้เกิดโรคของเยื่อหุ้มเซลล์ฟังก์ชัน (Yadav, 2009) มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสียจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับมะเร็งปอดเนื่องจากเป็น carcinogenicคุณสมบัติ (Kasprzak et al., 2003) 12ตัวอย่าง 2.6 และการวิเคราะห์การกำหนดความเข้มข้นของโลหะหนักที่ผสมในฝังกลบมูลฝอยดิน ต้องมีเลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง มีมีการใช้หลายวิธี โดยนักวิจัยอื่น ๆ เพื่อประมวลผลตัวอย่าง ที่ขั้นตอนแรกคือ ตัวอย่างที่เก็บรวบรวม วิธีทั่วไปจะใช้ driller เป็น เจาะลึกบางครั้งได้ถูกขยาย เพื่อค้นหาหินแม่ และเรียกที่แตกต่างกันความลึกของบ่อ (2.3-17.5 เมตร) เนื่องจากความหนาของขยะในการฝังกลบจะแตกต่างกัน(Kasassi et al., 2007) สามารถเลือกจุดสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม หรืออย่างเป็นระบบโดยใช้วิธี griddingสำหรับสอง ขั้นตอนคือ การย่อยอาหารอย่าง ตัวอย่างที่ได้รับจากการขั้นตอนแรกต้องเป็น digesting เพื่อแยกสารประกอบโลหะหนักจากดิน ที่วิธีที่ดีที่สุดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลหะหนักเต็มสกัด และให้จริงระดับความเข้มข้นเมื่อดำเนินขั้นตอนการวิเคราะห์ สำหรับอินพุตมลพิษไม่ซิลิเกแบบผูก วิเคราะห์ 'หลอกรวม' ของแรงแยกย่อยกรดเช่น aqua regiaวิธีการย่อยอาหารไม่เพียงพอ (Sabienë et al., 2004) Digesting ทางเลือกตัวอย่างกับ HNO3 H2O2 ใช้วิธี 3050B แนะนำ USEPA(Chen et al., 2004)นอกจากการใช้แยก chromatographic และด้านเทคนิคดังกล่าวเป็นอะตอมดูดซึมก (AAS), วิธีการวิเคราะห์ใน situ สามารถใช้ลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการแยกตัวอย่างก่อนที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วย ที่ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแข็ง โดยไม่ต้องโดยตรง ใน situย่อยอาหารที่อาจพร้อมใช้งานผ่านเครื่อง XRF แบบพกพาจะเป็นขั้นตอนสำคัญไปข้างหน้า (Radu และเพชร 2008) วิธีที่รวดเร็วแน่นอนให้มากประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงปัญหาสุขภาพของมนุษย์ นี้จะคุยเพิ่มเติมใน subtopic ถัดไป132.7 Ni และ Cu เลือกเอาเทคนิคแตกต่างจากวิธี 3050B และวิธีการย่อยอาหาร aqua regia เอาออกทองแดง Cu จากดินฝังกลบมูลฝอยที่ปนเปื้อนโดยใช้วิธีลบค่อนท้าทาย Cu ลบจากดินละลาย 0.1M ของ ethylenediamine-tetra-อะซิติกรายงาน (EDTA) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสกัดประมาณ 60% (ปัลและเมดิชิ 2002) ให้เหตุผลว่าทำไมการศึกษานี้ยังได้รับการทำการวิจัยต่อไป นอกจากวิธีการวิเคราะห์อดีต เทคนิคในการวิเคราะห์ออกเป็นการสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากมีศักยภาพในการเป็น หลักวิธี treating อย่างรวดเร็วในมลพิษโลหะหนัก หนึ่งนิยมมากที่สุดคือเอาจี้เดิม ๆเทคนิคการ มันอาศัยการประยุกต์นความหนาแน่นต่ำกระแสตรงระหว่างอิเล็กโทรดวางในดินและทำงานเนื่องจากความชื้นเพียงพอในดินอนุภาคจะมีการนำไฟฟ้าโดยธรรมชาติ (Ravera et al., 2005)อีกด้านหนึ่ง นิกเกิลออกจากดินยังกลายเป็น เรื่องหลักสำหรับงานวิจัยจำนวนมาก เป็นความจริง ไม่ทั้งหมดของโลหะหนักสามารถล้างได้อย่างง่ายดายจากการดินที่ Ni และ Cu ดังนั้น ส่วนใหญ่ของบุคคลนี้ปัญญาเริ่มคิดป้องกันไม่ให้โลหะการการขนส่งลงในดิน (Imperato et. al., 2003) และ ผลมากับโซลูชันที่ใช้แคลเซียม (Ca) เป็นปัจจัยที่เพิ่มการ Nidesorption ระดับลงในดิน Ca สามารถแข่งขันอย่างยิ่งกับโลหะอื่น ๆ ได้ดูดซับแร่บนผิว (Wang et al., 1996) และโดยอัตโนมัติสามารถป้องกันไม่ให้โลหะอื่น ๆ อันตรายสร้างมลพิษดิน เรารู้ว่า Ca เป็นอันตรายไม่องค์ประกอบที่ถ่ายแม้ในความเข้มข้นสูง
การแปล กรุณารอสักครู่..

2.5 โลหะหนักพิษวิทยา
2.5.1
พิษวิทยาทองแดงทองแดงมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศรวมถึงการดูดซึมCO2
เอทีพีสังเคราะห์และถือว่าเป็นธาตุอาหารสำหรับพืช(ดัฟ 2009) ที่อื่น ๆ
มือเมื่อมันในส่วนที่เกินก็สามารถนำไปเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และพืช
ที่เพิ่มขึ้นของลูกบาศ์กสามารถเสริมสร้างจากหลายปัจจัย
มีอุตสาหกรรมรวมทั้งการจัดกิจกรรมและการเหมืองแร่
ความเข้มข้นสูงของทองแดงในดินสามารถมีบทบาทพิษก่อให้เกิดความเครียดและทำให้เกิดการบาดเจ็บไปยังโรงงานที่นำไปสู่การชะลอการปลูกและใบ
chlorosis (ลูอิส et al., 2001) สำหรับมนุษย์และส่วนที่เกินของ Cu
สามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานในขณะที่ความเป็นพิษเฉียบพลันCu สามารถทำให้เกิดโรคตับและข้อบกพร่องทางระบบประสาท (Uriu-ดัมส์และคม 2005). 2.5.2 นิกเกิลพิษวิทยานิเกิลยังเป็นที่สามารถนำผลกระทบเชิงลบของเราจำนวนมากที่จะสุขภาพและระบบนิเวศถ้าในปริมาณที่มากเกินไป ที่คล้ายกันกับลูกบาศ์กระดับ Ni ในดินสามารถเสริมสร้างกิจกรรมการทำเหมืองแร่ของเสียจากอุตสาหกรรมและการเผาไหม้ถ่านหินแบบเปิด พืชที่ปลูกในดินที่มีสูง Ni แสดงให้เห็นว่าการด้อยค่าของสารอาหารที่สมดุลของสารอาหารและส่งผลให้ในความผิดปกติของการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์(ดัฟ 2009) มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับโรคมะเร็งปอดเนื่องจากการก่อมะเร็งของคุณสมบัติ(Kasprzak et al., 2003). 12 2.6 การประมวลผลตัวอย่างและการวิเคราะห์การตรวจสอบความเข้มข้นของสารโลหะหนักในหลุมฝังกลบในดินที่เหมาะสมวิธีการจะต้องเลือกในการสั่งซื้อเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง นอกจากนั้นวิธีการหลายคนถูกนำมาใช้โดยนักวิจัยอื่น ๆ เพื่อการประมวลผลตัวอย่าง ขั้นตอนแรกคือการเก็บตัวอย่าง วิธีที่พบคือการใช้สว่าน เจาะลึกบางครั้งจะต้องมีการขยายไปหามารดาและร็อคที่จะได้รับแตกต่างกันความลึกของหลุม(2.3-17.5m) เพราะความหนาของเสียในหลุมฝังกลบที่แตกต่างกัน(Kasassi et al., 2007) จุดเก็บตัวอย่างสามารถสุ่มเลือกหรือระบบใช้วิธี gridding. สำหรับขั้นตอนที่สองคือการย่อยอาหารตัวอย่าง ตัวอย่างที่ได้รับจากการที่ขั้นตอนแรกจะต้องได้รับการย่อยในการสกัดสารโลหะหนักจากดิน วิธีที่ดีที่สุดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าโลหะหนักที่สกัดได้อย่างเต็มที่และให้ความเป็นจริงในระดับความเข้มข้นเมื่อดำเนินการขั้นตอนการวิเคราะห์ สำหรับปัจจัยการผลิตสารมลพิษไม่ได้ซิลิเกตที่ถูกผูกไว้ที่'หลอกรวมการวิเคราะห์กรดย่อยเช่นน้ำกรดกัดทองวิธีการย่อยอาหารก็เพียงพอ(Sabienë et al., 2004) วิธีทางเลือกย่อยตัวอย่างด้วย HNO3 และ H2O2 โดยใช้วิธี 3050B แนะนำโดย USEPA (Chen et al., 2004). นอกเหนือจากการใช้การแยกสารและเทคนิคสเปกโทรสโกเช่นเป็นสเปกการดูดซึม (AAS) ในวิธีการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดสามารถนำมาใช้ เพื่อลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการดึงตัวอย่างก่อนที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ ความสามารถในการดำเนินการโดยตรงในการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของตัวอย่างดินที่เป็นของแข็งโดยไม่จำเป็นต้องสำหรับการย่อยอาหารเป็นอาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผ่าน XRF แบบพกพาจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญไปข้างหน้า(ราดูเพชร, 2008) วิธีการอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจสอบให้มากของข้อได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงปัญหาสุขภาพของมนุษย์ นี้จะคุยต่อไปในหัวข้อย่อยต่อไป. 13 2.7 Ni และทองแดงทางเลือกเทคนิคการกำจัดแตกต่างจากวิธี3050B และวิธีการในการย่อยอาหารน้ำกรดกัดทองเอาทองแดงทองแดงจากการฝังกลบดินที่ปนเปื้อนโดยใช้วิธีการล้างค่อนข้างท้าทาย ฟลัชชิงทองแดงจากดินที่มีสารละลายของ 0.1M ethylenediamine-Tetra-อะซิติก(EDTA) รายงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดประมาณ60% (ปัลมาและเมดิชิ, 2002) สามารถให้เหตุผลที่ว่าทำไมการศึกษาครั้งนี้ยังคงได้รับเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยต่อไป. นอกจากวิธีอดีตแหล่งกำเนิดในแหล่งกำเนิดเทคนิคการกำจัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากการที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นวิธีการรักษาหลักอย่างรวดเร็วสำหรับมลพิษโลหะหนัก หนึ่งในความนิยมมากที่สุดคือการกำจัดไฟฟ้าพลังงานจลน์เทคนิค มันขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ความหนาแน่นต่ำในปัจจุบันโดยตรงระหว่างอิเล็กโทรดที่วางอยู่ในดินและการทำงานเนื่องจากมีความชื้นเพียงพอในดินอนุภาคที่จะมีการนำธรรมชาติไฟฟ้า(Ravera et al., 2005). ในด้านอื่น ๆ กำจัดนิกเกิลจากดินก็จะกลายเป็นชื่อหลักในการวิจัยจำนวนมาก ขณะที่ความเป็นจริงไม่ทั้งหมดของโลหะหนักได้อย่างง่ายดายล้างจากดินรวมทั้ง Ni และทองแดง ดังนั้นส่วนใหญ่ของสมาชิกทางปัญญานี้เริ่มที่จะคิดว่าจะป้องกันไม่ให้โลหะเพื่อการขนส่งลงไปในดิน (Imperato et. al., 2003) และผลที่ได้มาพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้แคลเซียม (Ca) เป็นปัจจัยที่จะเพิ่ม Ni ระดับคายลงไปในดิน Ca สามารถแข่งขันอย่างรุนแรงกับโลหะอื่น ๆ ที่จะได้รับเว็บไซต์ดูดซับบนพื้นผิวแร่(Wang et al., 1996) และจะสามารถป้องกันไม่ให้โลหะที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดมลพิษในดิน ที่เรารู้ว่า Ca เป็นอันตรายไม่ได้องค์ประกอบที่นำมาแม้ในความเข้มข้นสูง
การแปล กรุณารอสักครู่..

2.5 พิษวิทยาพิษวิทยาโลหะหนัก
ดาวน์โหลดทองแดงทองแดงมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ผสมกลมกลืน การสังเคราะห์ ATP
และถือว่าเป็นชนิดของพืช ( yadav , 2009 ) บนมืออื่น ๆ
, เมื่อปริมาณส่วนเกินก็สามารถนำอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช
เพิ่มของจุฬาฯ สามารถเพิ่ม ด้วยปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งมีกิจกรรมอุตสาหกรรม
และเหมืองแร่ระดับความเข้มข้นของทองแดงในดินสามารถมีบทบาทต่อเซลล์ ก่อให้เกิดความเครียด และก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
, การปลูกพืชและนำไปสู่ความคลอโรซิใบ
( ลูอิส et al . , 2001 ) สำหรับมนุษย์ ปริมาณส่วนเกินของจุฬาฯ สามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวาน ขณะที่พิษ
Cu เฉียบพลันได้ผลในโรคตับและระบบประสาทบกพร่อง ( uriu อดัมส์และกระตือรือร้น , 2005 ) .
งานวางนิกเกิล พิษวิทยานิกเกิล ยังสามารถนำหลายเชิงลบต่อสุขภาพของเรา และถ้าในระบบนิเวศ
จํานวนมากเกินไป คล้ายคลึงกับทองแดง ผมระดับในดินสามารถ
เพิ่มโดยการทำเหมืองแร่และเปิดกิจกรรมขยะอุตสาหกรรมการเผาไหม้ของถ่านหิน พืชที่ปลูกในดินมีสูง
ผมที่มีปัญหาความสมดุลของธาตุอาหาร ธาตุอาหารและส่งผลให้เกิดความผิดปกติของฟังก์ชัน
เยื่อหุ้มเซลล์ ( yadav , 2009 )มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนจะมีค่า
ที่ได้รับโรคมะเร็งปอดเนื่องจากการอักเสบ
คุณสมบัติ ( kasprzak et al . , 2003 )
12 2.6 การประมวลผลตัวอย่าง&การวิเคราะห์
เพื่อหาความเข้มข้นของโลหะหนักสารในขยะ
ดิน , วิธีการที่เหมาะสมจะต้องเลือกเพื่อที่จะได้ค่าที่ถูกต้อง มี
หลายวิธีได้ถูกใช้โดยนักวิจัยอื่น ๆเพื่อการประมวลผลตัวอย่าง
ขั้นตอนแรกคือตัวอย่างที่เก็บรวบรวม วิธีทั่วไปคือการใช้สว่าน . ความลึกของการเจาะ
บางครั้งก็ต้องขยายเพื่อหาหินแม่และเพื่อให้ได้ความลึกแตกต่างกัน
จากบ่อ ( 2.3-17.5m ) เพราะความหนาของขยะในหลุมฝังกลบจะแตกต่างกัน
( kasassi et al . , 2007 )ตัวอย่างจุดสามารถเลือกแบบสุ่มหรืออย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการ gridding
.
สำหรับขั้นตอนที่สองคือการย่อยตัวอย่าง ตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอนแรกจะต้องย่อย
สกัดโลหะหนักผสม จากดิน
วิธีการที่ดีที่สุดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า โลหะหนัก สารสกัดอย่างเต็มที่ และให้ระดับความเข้มข้นจริง
เมื่อทำการวิเคราะห์ขั้นตอนสำหรับปัจจัยมลสารไม่
ซิลิเกตจำกัด การวิเคราะห์ ' หลอก ' ทั้งหมดแข็งแรงกรดย่อยเช่นวิธีการย่อยอาหาร Aqua Regia
เพียงพอ ( sabiene ̈ et al . , 2004 ) วิธีทางเลือกย่อย
ตัวอย่างและกรดดินประสิว H2O2 ใช้วิธีที่แนะนำโดยกำหนด 3050b
( Chen et al . , 2004 ) .
นอกจากใช้แยกโครมและเทคนิคเช่น
สเปกโทรสโกปีเป็น Atomic absorption spectroscopy ( AAS ) ในการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดสามารถใช้
ลดเวลาและความพยายามที่ต้องสกัดตัวอย่างก่อนที่จะวิเคราะห์มัน
ความสามารถที่จะดำเนินการโดยตรงในการวิเคราะห์ชนิดของตัวอย่างดินแข็ง โดยไม่ต้องผ่านการย่อย เช่น อาจใช้ได้
อุปกรณ์ XRF แบบพกพาจะเป็นขั้นตอนสำคัญไปข้างหน้า ( ราดู และ เพชร , 2008 )วิธีที่รวดเร็วเพื่อให้แน่ใจให้มาก
ข้อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงปัญหาสุขภาพของมนุษย์ นี้จะพูดถึงเรื่อง
เพิ่มเติมในหัวข้อย่อยต่อไป
2.7 นิกเกิลและทองแดง 13 เอาเทคนิคทางเลือก
แตกต่างจาก 3050b วิธีการย่อยอาหาร น้ำประสานทอง เอา
ทองแดง , ทองแดงปนเปื้อนกลบดินโดยใช้วิธีล้างค่อนข้าง
ท้าทาย ฟลัชชิงทองแดงจากดิน 0เครื่อง Tetra Acetic สารละลายของลลีนไดแอม
( EDTA ) รายงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด
ประมาณ 60 % ( Palma และเมดิซี , 2002 ) สามารถให้เหตุผลว่าทำไมการศึกษานี้ยังได้
สถานที่สำหรับการวิจัยต่อไป นอกจากวิธีแหล่งกำเนิดอดีต เทคนิคการกำจัดเปลือกชั้นในเป็น
สําคัญมากเนื่องจากมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหลักอย่างรวดเร็ว การรักษาวิธีการ
มลพิษโลหะหนักหนึ่งในความนิยมมากที่สุดคือ โรงจากการกำจัด
เทคนิค มันต้องอาศัยการใช้ความหนาแน่นในปัจจุบันโดยตรงระหว่างขั้วไฟฟ้า
อยู่ในดินและงานเนื่องจากมีความชื้นเพียงพอในอนุภาคดิน
จะมีค่าการนำไฟฟ้าอยู่ ( เรเวร่า et al . , 2005 ) .
อีกด้านหนึ่ง การกำจัดนิกเกิลจากดินก็กลายเป็นหัวข้อหลักสำหรับ
หลายงานวิจัย .เป็นจริง , ไม่ทั้งหมดของโลหะหนักสามารถล้างจาก
ดิน รวมทั้งฉันและทองแดง ดังนั้น ส่วนใหญ่ของคน ปัญญานี้เริ่มคิด
ป้องกันโลหะเพื่อการขนส่งลงในดิน ( imperato et al . , 2003 ) และผล
มาพร้อมกับโซลูชั่นที่ใช้ แคลเซียม ( Ca ) เป็นปัจจัยเพื่อเพิ่มระดับนิ
คายลงในดินCA สามารถแข่งขันอย่างมากกับโลหะอื่น ๆที่จะได้รับเว็บไซต์ที่ดูดซับบนผิวแร่
( Wang et al . , 1996 ) และโดยอัตโนมัติจะป้องกันอันตราย
โลหะอื่น ๆที่จะก่อให้เกิดมลพิษในดิน ที่เรารู้ , CA เป็นอันตรายไม่
องค์ประกอบถ่ายแม้แต่ในความเข้มข้นสูง
การแปล กรุณารอสักครู่..
