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研究揭示硅酸盐影响土壤中铁矿物的生成

水性亚铁(二价铁)和次生氢氧化铁之间的相互作用,影响了缺氧土壤和沉积物中的矿物重结晶或转化过程,然而硅酸盐在铁矿物重结晶和转变过程中的作用和路径尚不清楚。近日,瑞士苏黎世大学的一个科研团队在最新研究中发现,在还原条件下土壤中铁矿物的生成,硅酸盐是一个重要因素。相关成果4月18日在线发表于《环境科学与技术》上。在这项研究中,科研团队将硅铁氢化物和含硅鳞片石与同位素标记的铁原子(57Fe(II))在pH值为7的条件下反应长达4周,并通过X射线衍射跟踪铁矿物的转变,并通过测量水相和固相铁同位素分数跟踪铁原子的交换。研究结果表明,在二价铁存在的情况下,铁水化物转变的程度受到固相硅铁比率(Si/Fe)的强烈影响,而增加二价铁/三价铁比率,则对产物的影响较小。硅酸盐的存在增加了新形成的鳞片藻微晶的厚度。进一步研究发现,吸附的硅酸盐使鳞片藻表面失活,从而强烈减少铁原子交换,抑制矿物转化。硅酸盐影响铁矿物的生成。图片来自论文总的来说,二价铁催化......阅读全文

研究揭示硅酸盐影响土壤中铁矿物的生成

水性亚铁(二价铁)和次生氢氧化铁之间的相互作用,影响了缺氧土壤和沉积物中的矿物重结晶或转化过程,然而硅酸盐在铁矿物重结晶和转变过程中的作用和路径尚不清楚。近日,瑞士苏黎世大学的一个科研团队在最新研究中发现,在还原条件下土壤中铁矿物的生成,硅酸盐是一个重要因素。相关成果4月18日在线发表于《环境科学与

硅酸盐矿物的基本介绍

  一类由金属阳离子与硅酸根化合而成的含氧酸盐矿物。在自然界分布极广,是构成地壳、上地幔的主要矿物,估计占整个地壳的90%以上;在石陨石和月岩中的含量也很丰富。已知的约有800个矿物种,约占矿物种总数的1/4。许多硅酸盐矿物如石棉、云母、滑石、高岭石、蒙脱石、沸石等是重要的非金属矿物原料和材料。

分析硅酸盐矿物的形成原因

  组成硅酸盐矿物的元素达40余种。其中除了构成硅酸根所必不可少的Si和O以外,作为金属阳离子存在的主要是惰性气体型离子(如Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Ba2+、Al3+等)和部分过渡型离子(如Fe2+、Fe3+、Mn2+、Mn3+、Cr3+、Ti3+等)的元素,铜型离子(如Cu+、Zn2+、

ICP测定以硅酸盐为主的矿物中元素

测定以硅酸盐为主的矿物中Al、 Fe,、Ca、 Mg、K、Na、Ti、Mn等元素的方法①准确称取105℃烘干2h的样品0.2 g于塑料王坩埚加1.5m!高氯酸,3 ml氢氟酸,加热将溶液蒸至白烟冒尽,取下冷却,加1:1HCl5 ml及适量水,加热溶解残渣,待溶液清亮冷却后移人100 ml容量瓶中。用

土壤中低镁黏土矿物与铁氧化物富集轻镁同位素研究进展

  镁是动植物必需的营养元素之一,参与动植物生长的多个生理过程,如蛋白和叶绿素的合成等。土壤是植物主要的“营养元素库”,镁通过根系吸收进入植物,再通过食物链进入动物体中。因此,了解镁在土壤体系中的生物地球化学行为,对农业生产及人体健康保护具有重要的科学意义。铁锰结核是区域性土壤中的常见矿物组分,由于

上海硅酸盐所纳米催化非铁基类铁死亡治疗研究获进展

  铁死亡是一种以铁依赖的、活性氧(ROS)水平升高、谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)失活和细胞脂质过氧化发生为特征的非凋亡性细胞死亡。当前报道的多数纳米催化铁死亡局限于铁基材料。非铁基纳米材料诱导的以ROS增加和GPX4失活的类铁死亡细胞死亡方式鲜有研究,对该方面的探索或为铁死亡治疗提供更有希望的

上海硅酸盐所纳米催化非铁基类铁死亡治疗研究获进展

铁死亡是一种以铁依赖的、活性氧(ROS)水平升高、谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)失活和细胞脂质过氧化发生为特征的非凋亡性细胞死亡。当前报道的多数纳米催化铁死亡局限于铁基材料。非铁基纳米材料诱导的以ROS增加和GPX4失活的类铁死亡细胞死亡方式鲜有研究,对该方面的探索或为铁死亡治疗提供更有希望的发展

新疆西天山发现新矿物镁高铁角闪石

  近日,记者从新疆自然资源与生态环境研究中心获悉,由新疆维吾尔自治区科技厅组织、新疆自然资源与生态环境研究中心牵头承担的“十三五”国家重点研发计划《天山-阿尔泰增生造山带大宗矿产资源基地深部探测技术示范》项目,在新疆天山西段矿物学基础理论研究领域取得突破,发现了新矿物镁高铁角闪石。  据悉,新发现

凤凰号发现火星土壤中生命所需矿物

北京时间6月27日消息,据国外媒体报道,美国宇航局科学家6月26日宣布,“凤凰”号火星探测器首次品尝火星北极土壤的实验结果表明,火星土壤同地球极为类似,其中含有一些生命所需的矿物质。 凤凰号的机械臂将火星土送入湿化学实验室 本周早些时候,“凤凰”号使用长8英尺(2.4米)的机械臂将少量火星

基于硅烷和硅酸盐黏土矿物的特殊润湿性材料研究获进展

  近年来,仿生超疏水、超双疏和超滑涂层等特殊润湿性涂层、材料快速发展。然而,上述仿生特殊润湿性材料普遍存在机械稳定性差、制备方法复杂昂贵、低表面能液体易粘附和基底材料性质依赖性强等问题,成为其实际应用的瓶颈因素。  在硅烷聚合物特殊润湿性涂层、硅酸盐黏土矿物及其纳米复合材料方面的研究基础上,中国科