无法逆转的微量金属结合于戈伊,由离子大小控制
Greg J Ledingham1, Yihang Fang1, Jeffrey G Catalano1
1Department of Earth, Environmental, and Planetary Sciences, Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri 63130, United States.
随着时间的推移,微金属不可逆地与氧化铁表面结合,形成一个非性池. 这种封存会影响金属的生物可用性和环境命运,影响污染物的流动性和营养素的可用性.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 地质化学 地质化学
- 矿物学是什么?矿物学是什么?
背景情况:
- 矿物表面的微金属动力学控制着环境命运和生物可访问性.
- 铁 (oxyhydr) 氧化物表面的吸附-脱落歇斯底里表明金属在老化后被困.
- 脱实验可能会扰乱金属协调和矿物质性质,复杂化可变分数的解释.
研究的目的:
- 调查,和与石的不可逆转的结合.
- 在老化后使用同位素交换量化这些金属的非质分数.
- 确定离子半径对金属合并到石结构的影响.
主要方法:
- 同位素交换实验,以区分性和非性金属池.
- 用Ni,Zn和Cd在2到120天内使戈伊表面老化.
- 谱学和提取技术,以表征金属结合和结合.
主要成果:
- 溶解和吸附的金属池交换迅速 (<90分半时间).
- 所有研究的金属都形成了固体相关的分数,无法进行同位素交换.
- 非性池的大小与离子半径 (Ni > Zn > Cd) 相反相关.
- 谱学和提取表明金属被纳入石结构.
结论:
- 微量金属不可逆转地结合于石,形成一个非性池,隔离污染物.
- 这一过程限制了微量营养素的可用性,并影响了金属同位素特征.
- 吸附的金属可以维持溶解池,影响环境对吸收或流体流动的反应.
更多相关视频
07:54Analysis of AtHIRD11 Intrinsic Disorder and Binding Towards Metal Ions by Capillary Gel Electrophoresis and Affinity Capillary Electrophoresis
Published on: August 22, 2018
11:14Two-way Valorization of Blast Furnace Slag: Synthesis of Precipitated Calcium Carbonate and Zeolitic Heavy Metal Adsorbent
Published on: February 21, 2017
相关概念视频
Extraction: Advanced Methods
Metal-Ligand Bonds
In these complexes, transition metals form coordinate covalent bonds, a kind of Lewis acid-base interaction in which both of the electrons in the bond are contributed by a donor (Lewis base) to an electron acceptor (Lewis acid). The Lewis acid in...
Formation of Complex Ions
EDTA: Auxiliary Complexing Reagents
Complexation Equilibria: Factors Influencing Stability of Complexes
Precipitation and Co-precipitation
