【摘 要】
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随着生物矿化研究工作的开展,科研者对自然界含孔道结构的碳酸盐、硅酸盐和铁锰氧化物等矿物材料的生物矿化形成机理及影响因素进行了大量研究[1-3]。环境矿物材料研究领域学者鲁安怀教授[2]对生命过程中矿化作用的环境响应机制进行了精辟分析。近年来,铁矿物的微生物矿化形成及对重金属等污染物的衰减和钝化,在地质成矿、化学、生物学与环境科学等研究领域日益受到人们的关注。本工作主要针对羟基铁矿物的晶型孔道结构离
【机 构】
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南京大学地球科学与工程学院,江苏,南京210023;扬州大学环境科学与工程学院,江苏,扬州225127
【出 处】
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2016年全国矿物科学与工程学术研讨会
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随着生物矿化研究工作的开展,科研者对自然界含孔道结构的碳酸盐、硅酸盐和铁锰氧化物等矿物材料的生物矿化形成机理及影响因素进行了大量研究[1-3]。环境矿物材料研究领域学者鲁安怀教授[2]对生命过程中矿化作用的环境响应机制进行了精辟分析。近年来,铁矿物的微生物矿化形成及对重金属等污染物的衰减和钝化,在地质成矿、化学、生物学与环境科学等研究领域日益受到人们的关注。本工作主要针对羟基铁矿物的晶型孔道结构离子SO42-/C1-与水环境污染物中存在的金属或非金属元素的含氧根离子或其它阴离子的结构相似性,展开铁矿物的生物矿化及其环境功能效应研究。
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