Antpedia LOGO WIKI资讯

深海稀土元素富集机制研究获进展

近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)教授级高工何高文团队揭示了深海沉积物中磷酸盐组分对稀土元素的超常富集机制,并证实稀土富集主要在海水-沉积物界面附近完成。相关研究发表于Geochimica Et Cosmochimica Acta。该论文第一作者为任江波和蒋雪筱,通讯作者为何高文。这是该团队在深海稀土研究领域取得的又一项重要进展。稀土是高科技产业不可或缺的元素,是重要的战略资源。随着绿色能源和新兴材料对稀土需求的不断增加,迫切需要多样化的稀土资源提供稳定的供应。富稀土深海沉积物被认为是可能的补充资源,近十年来国内外开展了大量针对性的专项调查和研究。然而,关于深海稀土元素富集机制研究,特别是磷酸盐组分对稀土元素的超常富集作用仍不明确,海水-沉积物界面的稀土元素迁移、富集机制过程亦不清楚,这些问题制约着富稀土沉积物的成矿模式的建立和找矿突破。何高文团队对采自西太平洋深海盆地超常稀土富集的沉积物柱状样(P57)开展化学淋滤实......阅读全文

深海稀土元素富集机制研究获进展

近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)教授级高工何高文团队揭示了深海沉积物中磷酸盐组分对稀土元素的超常富集机制,并证实稀土富集主要在海水-沉积物界面附近完成。相关研究发表于Geochimica Et Cosmochimica Acta。该论文第一作者为任江波和蒋雪筱,通讯作者为何高文。这是该团

研究团队在污水中提取稀土元素材料新应用

  目前,污水处理和污泥处置形势严峻,一方面,污水和污泥中含有大量重金属等有害物质,处理不当会造成环境污染;另一方面,污水和污泥中蕴含大量资源,具有回收利用的潜力,从污泥中回收稀土元素等资源逐渐受到重视。已报道的从污水和污泥中回收和富集稀土元素的方法多存在成本高、回收率低等问题,探索和优化回收工艺可

我国学者在深海稀土研究领域取得进展

图 稀土元素在海水、孔隙水、磷灰石的迁移特征  在国家自然科学基金项目(批准号:41803026、41606048、91958202、42002085、 42072324、41625006、41890824)等资助下,广州海洋地质调查局邓义楠、中国科学院地理科学与资源研究所郭庆军与天津大学、云南大学

薛群基院士:加速深海材料腐蚀研究迫在眉睫

  近年来,我国海洋开发不断向深度和广度扩展,维护海洋权益、争夺海洋资源的形势日益呈现出尖锐复杂的局面,海洋科技的发展也受到了前所未有的重视。  在日前召开的主题为“深海极端环境下材料腐蚀科学理论与关键实验技术”的香山科学会议第423次学术讨论会上,会议执行主席、中国科学院兰州化学物理研究所研究员薛

国际首次成功研制深海富稀土沉积物标准物质

稀土元素属于关键金属,在各个领域尤其是现代高科技领域有着广泛的用途。富稀土沉积(简称“深海稀土”)是近10年来发现的一种富集中-重稀土的新型海洋矿产资源,其资源量远超陆地稀土,具有重要的潜在应用价值。目前,深海稀土调查研究缺少合适的地球化学标准物质,现有的海洋沉积物标准物质中稀土元素含量

国际首次成功研制深海富稀土沉积物标准物质

稀土元素属于关键金属,在各个领域尤其是现代高科技领域有着广泛的用途。富稀土沉积(简称“深海稀土”)是近10年来发现的一种富集中-重稀土的新型海洋矿产资源,其资源量远超陆地稀土,具有重要的潜在应用价值。目前,深海稀土调查研究缺少合适的地球化学标准物质,现有的海洋沉积物标准物质中稀土元素含量

ICP-AES测试稀土元素

电感耦合等离子体发射光谱法 ( ICP-AES) 具有检测限低、线性范围宽和多元素同时测定的优点 , 目前已成为稀土元素分析的主要手段。计算机控制单道扫描 ICP-AES , 由于其选线灵活方便在测定稀土元素中得到普遍应用。实验部分: 仪器设备与工作条件: HK-8100 单道扫描式发射光谱仪。波长

稀土元素的主要存在形式

在自然界中,稀土主要富集在花岗岩、碱性岩、碱性超基性岩及与它们有关的矿床中。稀土元素在矿物中的赋存状态,按矿物晶体化学分析主要有三种。(1)稀土元素参加矿物的晶格,构成矿物必不可少的组成部分。这类矿物通常称之为稀土矿物。独居石(RePO4)、氟碳铈矿([La、Ce]FCO3)都属于此类。(2)稀土元

水下考古“潜”向深海:中国深海考古零突破

▲“深海勇士”号载人潜器布放入水 ▲提取水下文物标本 1987年3月,国家文物局牵头成立了国家水下考古协调小组,成为中国水下考古诞生的重要标志之一。然而,30多年来,我国的水下考古基本集中在40米以内的浅海。今天,中国载人深潜技术与水下考古“联姻”,终于实现了中国深海考古“

天津大学联合团队研发新材料有望解决深海供电难题

  记者12日从天津大学获悉,该校杨全红、凌国维、张辰联合团队成功研发全新能源转化材料,这种新材料能够“捕捉”深海中稀薄的氧分子并转化成为电能,实现长周期运行,成为一种节能、稳定的“海水电池”。此项研究成果已被最新一期国际能源领域权威期刊《先进能源材料》选为封面文章。  深海被誉为“地球最宁静而神秘