抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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酸化ゾーンと鉱山廃棄物は,それぞれ,鉱床の金属豊富,表面近傍環境,自然および人工臨界ゾーンである。それらは,それらの準安定性にもかかわらず,一貫して,そして豊富に起こる多くの鉱物を含む。本研究における例として示した野外研究は,準安定鉱物が水溶液から直接だけでなく,ナノ粒子,ゲル,X線非晶質固体またはクラスタのようなより複雑な前駆体からも生成することを示した。準安定相の初期析出とそれらの安定相への変換をOstwaldのステップ則によって記述した。熱力学データは,構造的により複雑な相も熱力学的に安定であるが,規則がない傾向があることを示した。次に,Ostwaldのステップ則は,初期準安定相が構造的に単純で,水溶液から容易に集合し,ナノ粒子,ゲル,無秩序固体,またはクラスタである。前駆体と形成相の構造的類似性は,新しい相の結晶化に有利な速度因子である。鉱山排水溶液の飽和指数の計算は,それらが安定相に関してほとんど過飽和であり,水性濃度が準安定鉱物を沈殿させるのに十分であることを示した。この分野では,準安定オキシ塩鉱物にゆっくり転換する銅,マンガンまたはタングステンとのゼラチン物質にしばしば遭遇する。もう一つの可能性は,X線非晶質である固体,均一「石樹脂からの種々の準安定鉱物の結晶化である。表面近傍環境に典型的な鉱物は,高い比表面積でそれらの表面エネルギーによって安定化される可能性がある。例えば,フェリハイドライトは準安定相としてしばしば記述されるが,ナノ化ヘマタイトに関して安定であることが示される。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】