【摘 要】
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施氏矿物( Schwertmannite,分子式Fe8O8(OH)8-2x(SO4)x(x:1-1.75))是硫酸根含量丰富的酸性环境(如酸性矿山废水(AMD)和酸性硫酸盐土壤)中最常见的羟基硫酸盐高铁矿物之一.
【机 构】
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华南理工大学环境与能源学院 广州 510006
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施氏矿物( Schwertmannite,分子式Fe8O8(OH)8-2x(SO4)x(x:1-1.75))是硫酸根含量丰富的酸性环境(如酸性矿山废水(AMD)和酸性硫酸盐土壤)中最常见的羟基硫酸盐高铁矿物之一.
其他文献
环境微生物细胞分泌的胞外多聚物(EPS)在矿物的成核、生长以及微结构的有序组装方面起着关键作用[1].氧化亚铁硫杆菌(A.ferrooxidans)的 EPS 与铁相互作用可影响铁矿物的生物形成或矿物的分解.
都柳江位于我国南方有色金属矿床带上,发源于贵州省独山县.贵州省境内都柳江流域因其特殊的地质条件使得锑的区域背景值相对较高,区内有著名的独山半坡锑矿等,是我国锑矿资源重要的产区之一[1].
酸性矿山废水及受其影响的环境中含有丰富的次生高铁矿物,如施氏矿物和黄铁矾.目前,虽有大量研究表明两种矿物可以作为重金属或类金属的吸附剂去除水中的金属类污染物,但尚不知其是否能够去除水中的难降解有机污染物.
对湖南省株洲市攸县一铀尾矿区内土壤的重金属含量(Cr、Mn、Cu、Zn、Cd、Pb)进行测定分析,并以湖南省土壤背景值为评价标准,应用 Hakanson 潜在生态危害指数法对土壤中重金属的潜在生态危害进行了评价,并且研究其对土壤酶活性的影响。
我国金属矿山资源极其丰富,人们在提取有用矿产资源的同时,也产生了大量的尾矿废渣.其中,含金属硫化矿物的尾矿,尤其是黄铁矿,易与空气中的氧气发生氧化,再经过雨水淋滤的作用,形成酸性矿山废水(AMD).
我国是位居世界前列的矿产资源大国、矿产品生产大国和消费大国,然而矿山生态退化和向下游排放污染物在我国较为普遍.在含硫矿物开采和冶炼过程中产生的酸性矿山废水(Acid Mine Drainage,AMD)含有极高的酸度和高浓度的铜、铅、锌、镉等重金属离子和硫酸根离子,其不断排放对下游的环境和周边居民健康造成了严重的影响和危害[1].
中国是锑储量和产量的大国,同时锑矿区面临的环境污染也最为严重.矿区大量的尾砂淤积于河道周边,对于这些尾砂与沉积物混合物(简称尾砂沉积物),最简单有效的处置方式就是挖出来后集中填埋于尾矿库或其他安全储库中.
铝矿废渣是指冶炼氧化铝过程中所产生的高碱性、碱度和盐度的废弃物(Xue et al.,2016),对应每吨精炼氧化铝,就伴随有 1-2吨铝矿废渣产生(Jones and Haynes,2011),对环境造成较大的负担.
微生物作为地球上分布最为广泛的类群其与人类生活密切相关,微生物的研究对于许多环境问题的研究与解决有着重要的意义[1].目前自然界中绝大多数微生物在现有条件下不能被传统的微生物技术培养出来,对于已培养出来的微生物,实验室常规的培养基中营养丰富,但是自然界是寡营养环境.
土壤重金属元素污染一直是地球科学和环境科学领域研究的热点问题,重金属污染具有影响范围广、持续时间长、不易在物质循环和能量流动中分解、不能被微生物降解等特点.重金属污染会对土壤中动、植物和酶产生一定毒害作用,导致土壤结构破坏,土壤功能受到危害,最终引起土壤生态环境质量的严重恶化.