[1]徐仁扣.低分子量有机酸对可变电荷土壤和矿物表面化学性质的影响[J].土壤,2006,38(3):233-241.
[2]姜军,徐仁扣.离子强度对三种可变电荷土壤表面电荷和Zeta电位的影响[J].土壤,2015,47(2):422-426.
[3]徐仁扣,赵安珍,季国亮.CrO42-对两种可变电荷土壤表面电荷的影响[J].土壤,2005,37(3):317-320.
[4]朱小芳,唐昊冶,钱薇,龚华,徐仁扣,俞元春,王如海,王平.茶多酚和铜对可变电荷土壤钙镁释放的影响[J].土壤,2019,51(3):536-540.
[5]尹敏敏,项艳,司友斌,陈涛.几种吸附剂对阿特拉津的吸附及其 Zeta 电位特性研究[J].土壤,2012,44(1):118-125.
[6]李成保,季国亮.恒电荷土壤和可变电荷土壤动电性质的研究 Ⅰ.阳离子吸附和pH的影响[J].土壤学报,1999,36(3):354-360.
[7]李成保,季国亮.恒电荷土壤和可变电荷土壤动电性质的研究Ⅰ.阳离子吸附和pH的影响[J].土壤学报,1999,36(3):2.
[8]李成保,季国亮.恒电荷土壤和可变电荷土壤动电性质的研究 Ⅱ.阴离子吸附和pH的影响[J].土壤学报,2000,37(1):62-68.
[9]邹献中,徐建民,赵安珍,季国亮.离子强度和pH对可变电荷土壤与铜离子相互作用的影响[J].土壤学报,2003,40(6):845-851.
[10]邹献中,张超兰,魏岚,宁建凤,杨少海.电解质浓度对土壤吸附铜离子时氢离子释放的影响[J].土壤学报,2011,48(5):964-970.
[11]邹献中,张超兰,魏岚,宁建凤,杨少海.电解质浓度对土壤吸附铜离子时氢离子释放的影响[J].土壤学报,2011,48(4):964-970.
[12]程程,姜军,徐仁扣.支持电解质浓度对磷酸根在可变电荷土壤表面吸附和解吸的影响[J].土壤学报,2011,48(3):557-562.
[13]邹献中,陈勇,谢卓文,艾绍英.连续解吸中离子强度对可变电荷表面吸附性铜离子解吸的影响 :高岭石[J].土壤学报,2018,55(3):664-672.
[14]李素珍,徐仁扣.可变电荷土壤中胶粒双电层的相互作用与阴阳离子同时吸附[J].土壤学报,2009,46(5):948-952.
[15]邹献中,陈勇,刘辉,许桂芝,欧俊,杨少海.硫酸根离子添加顺序对可变电荷土壤吸附铜离子的影响[J].土壤学报,2014,51(4):860-867.
[16]罗文贱,张政勤,陈勇,邹献中.连续解吸中离子强度对可变电荷土壤和高岭石体系pH的影响[J].土壤学报,2016,53(1):146-154.
[17]刘冬碧,贺纪正,刘凡,李学垣.中南地区几种土壤的表面电荷特性Ⅲ.土壤的电荷量,电荷零点(PZC)和净电荷零点(PZNC)[J].土壤学报,1999,36(3).
[18]蒋田雨,姜军,徐仁扣,周立祥.稻草生物质炭对3种可变电荷土壤吸附Cd(Ⅱ)的影响[J].农业环境保护,2012(6):1111-1117.
[19]杨兴伦,李航.三种紫色土表面电荷性质的研究[J].土壤学报,2004,41(4):577-583.
[20]Zhang,H. and Zhang,X. N..离子专性吸附对可变电荷土壤的动电学性质的影响[J].土壤圈,1991,1(1):41-50.