Assessment of the application of two amendments (lime and biochar) on the acidification and bioavailability of Ni in a Ni-contaminated agricultural soils of northern Colombia
Soil acidification and increased bioavailability of Ni are problems that affect agricultural soils. This study aims to compare the effects of both lime and biochar from corn stover in soil acidity correction, improving soil physicochemical properties and soil re-acidification resistance. As well as...
- Autores:
-
Becerra Agudelo, Evelyn
Ríos Obando, Julián Andrés
López, Julián E.
Carbal Guerra, Jaiber Manuel
Torres Hernández, Maicol Stiven
Saldarriaga Elorza, Juan Fernando
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2678
- Palabra clave:
- Enmiendas del suelo
Soil amendments
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Soil acidification and increased bioavailability of Ni are problems that affect agricultural soils. This study aims to compare the effects of both lime and biochar from corn stover in soil acidity correction, improving soil physicochemical properties and soil re-acidification resistance. As well as assesseing the impacts on human health risk caused by bioavailability of nickel. A greenhouse pot experiment was conducted for 30 days to determine the effect of biochar and lime on soil physicochemical properties and nickel bioavailability. Afterwards, a laboratory test was carried out to determine the repercussions of both amendments on soil resistance to re-acidification and re-mobilization of nickel. Human health risk was determined using nickle bioavailable concentration. Overall, the results of this study showed that biochar application significantly reduced soil acidity from 8.2 ± 0.8 meq 100 g−1 to 1.9 ± 0.3 meq 100 g−1, this reduction markedly influenced the bioavailability of nickel, which decreased significantly. Moreover, soil physicochemical properties and soil resistance to acidification were improved. Furthermore, biochar significantly reduced human health risk compared to lime application, even under a re-acidification scenario. It was possible to verify that Ni immobilization in the soil was increased when biochar was used. Soil Ni immobilization is associated with co-precipitation and chemisorption. Hence, it was demonstrated that biochar is more effective than lime in reducing soil acidity and remedying nickel-contaminated agricultural soils |
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Efecto del biocarbón y el compost sobre las propiedades del suelo y la materia orgánica en el tamaño de los agregados fracciones bajo ficondiciones de campo. agricola ecosistema Reinar. 295, 106882. Elsevier. Cüce, H., Kalipci, E., Ustaoglu, F., Baser, V., Türkmen, M., 2022. Salud ecotoxicológica análisis de riesgo de acumulación potencial de elementos tóxicos en los sedimentos de Kiziyoirmak Río. En t. J. Medio Ambiente. ciencia Tecnología da Silva, EB, Gao, P., Xu, M., Guan, D., Tang, X., Ma, LQ, 2020. Antecedentes concentraciones de metales traza As, Ba, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Se y Zn en 214 Florida Suelos urbanos: diferentes ciudades y usos del suelo. Reinar. contaminar 264, 114737 Dai, Z., Zhang, X., Tang, C., Muhammad, N., Wu, J., Brookes, PC, Xu, J., 2017. Potencial papel de biochars en la disminución de la acidi del sueloficatión - una revisión crítica. ciencia Entorno Total. 581–582, 601–611. Díaz-Zorita, M., 1999. 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Becerra Agudelo, Evelyn82b6d88a-b068-4418-aab1-85092fb51a91Ríos Obando, Julián Andrésc8759eb7-c61e-4a8f-a7ac-d3113ce0e74dLópez, Julián E.406c4445-a02f-4c1f-ada6-7fbb64241e28Carbal Guerra, Jaiber Manuel2ce74b36-554e-4618-8200-179cb960cbabTorres Hernández, Maicol Stiven13ca7d94-3b2c-4bf1-ad82-0a5cc147bfb1Saldarriaga Elorza, Juan Fernando2c01142e-d129-441c-8eb8-e211157bf20eNorte de Colombia2023-03-25T03:31:31Z2023-03-25T03:31:31Z2022https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/26782405-8440Soil acidification and increased bioavailability of Ni are problems that affect agricultural soils. This study aims to compare the effects of both lime and biochar from corn stover in soil acidity correction, improving soil physicochemical properties and soil re-acidification resistance. As well as assesseing the impacts on human health risk caused by bioavailability of nickel. A greenhouse pot experiment was conducted for 30 days to determine the effect of biochar and lime on soil physicochemical properties and nickel bioavailability. Afterwards, a laboratory test was carried out to determine the repercussions of both amendments on soil resistance to re-acidification and re-mobilization of nickel. Human health risk was determined using nickle bioavailable concentration. Overall, the results of this study showed that biochar application significantly reduced soil acidity from 8.2 ± 0.8 meq 100 g−1 to 1.9 ± 0.3 meq 100 g−1, this reduction markedly influenced the bioavailability of nickel, which decreased significantly. Moreover, soil physicochemical properties and soil resistance to acidification were improved. Furthermore, biochar significantly reduced human health risk compared to lime application, even under a re-acidification scenario. It was possible to verify that Ni immobilization in the soil was increased when biochar was used. Soil Ni immobilization is associated with co-precipitation and chemisorption. Hence, it was demonstrated that biochar is more effective than lime in reducing soil acidity and remedying nickel-contaminated agricultural soils9 páginasapplication/pdfengElsevierUnited Kingdomhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022015092Assessment of the application of two amendments (lime and biochar) on the acidification and bioavailability of Ni in a Ni-contaminated agricultural soils of northern ColombiaArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a859818HeliyonAdamo, P., Zampella, M., 2008. 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accessTHUMBNAILAssessment of the application of two amendments (lime and biochar) on the acidification and bioavailability of Ni in a Ni-contaminated agricultural soils of northern Colombia _ Elsevier Enhanced Reader.pdf.jpgAssessment of the application of two amendments (lime and biochar) on the acidification and bioavailability of Ni in a Ni-contaminated agricultural soils of northern Colombia _ Elsevier Enhanced Reader.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13007https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/2678/4/Assessment%20of%20the%20application%20of%20two%20amendments%20%28lime%20and%20biochar%29%20on%20the%20acidification%20and%20bioavailability%20of%20Ni%20in%20a%20Ni-contaminated%20agricultural%20soils%20of%20northern%20Colombia%20_%20Elsevier%20Enhanced%20Reader.pdf.jpg7e9d1ca6ef5fc940fa46bac33a8d54e8MD54open accesstdea/2678oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/26782023-03-25 03:02:18.694An error occurred on the license name.|||https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/open 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