PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Environmental application of electrical discharge for ozone treatment of soil

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie wyładowania elektrycznego do ozonowania gleby
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this study, influence of ozone treatment on physical properties of soil was investigated. We used a quartz container for ozone treatment of soil. The amount of soil used for treatment was 100 g. Treating time was 90 minutes. Flow rate of ozone gas was 1.5 L/min. We measured characteristics of soil such as inorganic nutrient (NO3-N, NO2-N, and NH4-N), pH(H2O), fungi, DNA of soil, and exchangeable bases (Ca, K, Fe, and Al) before and after ozone treatment.
PL
W niniejszym opracowaniu, opisano badania wpływu obróbki ozonem na własności fizyczne gleby. Do ozonowania gleby wykorzystaliśmy pojemnik kwarcowy. Ilość gleby poddanej działaniu ozonu wynosiła 100g, a czas oddziaływania 90 minut. Przepływ ozonu wyniósł 1.5l/min. Mierzono właściwości gleby, takie jak nieorganiczne składniki odżywcze (NO3-N, NO2-N i NH4-N), pH(H2O), grzyby, DNA w glebie i zasady wymienne (Ca, K, Fe i Al) przed i po poddaniu jej działaniu ozonu
Rocznik
Tom
Strony
42--44
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Kumamoto University, Graduate School of Science and Technology
autor
  • Kumamoto University, Graduate School of Science and Technology
autor
  • Kumamoto University, Graduate School of Science and Technology
autor
  • Environment and Energy Laboratory
autor
  • Sojo University, Department of Computer and Information Science
autor
  • Sojo University, Department of Applied Microbial Teach
Bibliografia
  • [1] Ahsan N., Nanjo Y., Sawada H., Kohno Y., Komatsu S.: Ozone stress–induced proteomic changes in leaf total soluble and chloroplast proteins of soybean reveal that carbon allocation is involved in adaptation in the early developmental stage, Proteomics, 10(14), 2010, 2605–2619,
  • [2] Alvarez M.G., Poznyak T., Leal E.R., Sanchez C.S.,: Anthracene decomposition in soils by conventional ozonation, Journal of Environmental Management, 113, 2012, 545–551.
  • [3] Cui X.C., Hu J.L., Lin X.G., Wang F.Y., Chen R.R., Wang J.H., Zhu J.G.: Arbuscular mycorrhizal fungi alleviate ozone stress on nitrogen nutrition of field wheat, Journal of Agricultural Science and Technology, 15(5), 2013, 1043–1052.
  • [4] Ebihara K., Mitsugi F., Ikegami T., Nakamura N., Hashimoto Y., Yamashita Y., Baba S., Stryczewska H.D., Pawlat J., Teii S., Sung T.: Ozone–mist spray sterilization for pest control in agricultural management, The European Physical Journal Applied Physics, 61(2), 2013, 1–5.
  • [5] Ebihara K., Stryczewska H.D., Ikegami T., Mitsugi F., Pawlat J.: On–site ozone treatment for agricultural soil and related applications, Przeglad Elektrotechniczny, 87(7), 2011, 148–152.
  • [6] Ebihara K., Stryczewska H.D., Mitsugi F., Ikegami T., Sakai T., Pawlat J., Teii S.: Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention, Przeglad Elektrotechniczny, 88(6), 2012, 92–94.
  • [7] Ebihara K., Sugimoto S., Ikegami T., Mitsugi F., Stryczewska H.D.: Application of gaseous ozone to agricultural soil sterilization, Przeglad Elektrotechniczny, 85(5), 2009, 113–114.
  • [8] Ikeura H., Kobayashi F., Tamaki M.: Removal of residual pesticide, fenitrothion, in vegetables by using ozone microbubbles generated by different methods, Journal of Food Engineering, 103(3), 2011, 345–349.
  • [9] Ikeura H., Kobayashi F., Tamaki M.: Removal of residual pesticides in vegetables using ozone microbubbles, Journal of Hazardous Materials, 186, 2011, 956–959.
  • [10] Kitazaki S., Koga K., Shiratani M., Hayashi N.: Effects of atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma irradiation on yeast growth, Materials Reserch Society Symposium Proceedings, 1469, 2012, 86–91.
  • [11] McDonough M.X., Mason L.J., Woloshuk C.P.: Susceptibility of stored product insects to high concentrations of ozone at different exposure intervals, Journal of Stored Products Research, 47(4), 2011, 306–310.
  • [12] Msayleb N., Ibrahim S.: Treatment of nematodes with ozone gas: A sustainable alternative to nematicides, Physics Procedia, 21, 2011, 187–192.
  • [13] Olmez. H., Akbas., M.Y.: Optimization of ozone treatment of fresh–cut green leaf lettuce, Journal of Food Engineering. 90(4), 2009, 487–494.
  • [14] Saitanis C. J., Karandinos M.G.: Effects of ozone on tobacco (Nicotiana tabacum L.). Varieties, Journal of Agronomy and Crop Science, 188, 2002, 51–58.
  • [15] Wigginton K.R., Kohn T.: Virus disinfection mechanisms: The role of virus composition, structure, and function, Current Opinion in Virology, 2(1), 2012, 84–89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8f8b6fd2-6440-4a24-bf43-0de6ccee396b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.