来自Allchar (北马其顿) 的Technosols中的:同位素和物种化见解
Aleš Vaněk1, Tamara Đorđević2, Martin Mihaljevič3
1Department of Soil Science and Soil Protection, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, Czech Republic.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
|June 22, 2024
概括
北马其顿土壤中的 (Tl) 同位素比率揭示了不同的遗传起源,而不是土壤过程. 氧化物在Tl吸附和潜在的同位素分离中发挥着关键作用.
科学领域:
- 环境地质化学环境地质化学
- 同位素地球化学 同位素地球化学
- 土壤科学 土壤科学
背景情况:
- 北马其顿的Allchar矿区显示出异常的 (Tl) 背景度.
- 由于其潜在的毒性和独特的地化学特性,了解土壤中的TI行为至关重要.
研究的目的:
- 为了研究的度,同位素组成,矿物学和特种在Tl污染的Technosols.
- 确定控制矿业影响土壤Tl同位素变化的因素.
- 阐明矿物相在Tl同位素分离和再分配中的作用.
主要方法:
- 精确检测Tl稳定同位素比率 (Tl).
- 矿物学分析和Ti-载体相的物种化.
- 从Technosol配置文件中化学提取Ti.
主要成果:
- 观察到Tl度 (500 mg/kg18 g/kg) 和同位素组成 (Tl从-1.6到+3.2) 的显著变化.
- Tl同位素特征主要反映了初级矿石矿物的起源,而不是沉积后的土壤过程.
- Tl 载体包括 Tl-Me 酸盐,jarosite,dorallcharite 和 Mn 氧化物,其强烈的 Tl 被 Mn 氧化物吸附.
结论:
- 土壤中Tl的同位素组成是矿石起源和地质历史的强有力的追踪器.
- 假设Mn-氧化物在土壤-溶液界面对Tl同位素分离至关重要.
- 需要进行进一步的建模研究,以了解矿山废物中Tl同位素再分配机制.


