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J-GLOBAL ID:201902254286157918   整理番号:19A2371737

石膏の脱水経路と可溶性硬石膏γ-CaSO_4の再水和機構【JST・京大機械翻訳】

Dehydration Pathways of Gypsum and the Rehydration Mechanism of Soluble Anhydrite γ-CaSO4
著者 (6件):
資料名:
巻:号:ページ: 7636-7642  発行年: 2019年 
JST資料番号: W5044A  ISSN: 2470-1343  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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種々の温度および水蒸気圧力下での石膏の脱水生成物を,熱力学理論によって研究した。さらに,可溶性無水石膏の再水和機構もモンテカルロ(MC)シミュレーションによって研究した。熱力学計算結果は,石膏の脱水機構が周囲温度と水蒸気圧力に著しく依存することを明らかにした。高温および低水蒸気圧力領域において,石膏脱水は一段階プロセス(CaSO_4 2H_2O→γ-CaSO_4)においてγ-CaSO_4を形成する。水蒸気圧の増加に伴い,石膏はCaSO_4の2H_2O→γ-CaSO_4→β-CaSO_4の0.5H_2O反応経路を起こし,水蒸気圧力がさらに増加すると,二段階転換経路CaSO_4 2H_2O→β-CaSO_4 0.5H_2O→γ-CaSO_4の発生が観察された。また,石膏は低温および高水蒸気圧力領域で安定であり,硫酸カルシウム半水和物を形成するために脱水しないことも分かった。最後に,可溶性無水石膏の再水和機構をMCシミュレーションによって研究した。シミュレーション結果は実験データと一致し,γ-CaSO_4再水和が高い相対湿度においてCaSO_4-0.67H_2Oを形成するという知見を支持した。MCシミュレーションによって明らかになったもう一つの重要な結果は,γ-CaSO_4が極端に乾燥した大気から水分子を捕捉するための異常な能力を有することである。それは乾燥過程や極端に乾燥した大気からの液体水の抽出に対してさえ非常に有用である。Copyright 2019 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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炭素とその化合物 

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