Sử dụng Màu để Định lượng Các Tác động của pH và Nhiệt độ lên Động học Kết tinh của Goethit trong Điều kiện Kiềm Mạnh

Cambridge University Press (CUP) - Tập 42 - Trang 226-234 - 1994
Tetsushi Nagano1, Satoru Nakashima2, Shinichi Nakayama1, Muneaki Senoo1
1Environmental Geochemistry Laboratory, Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai, Naka, Ibaraki, Japan
2Geological Institute, Faculty of Science, The University of Tokyo, Hongo, Tokyo, Japan

Tóm tắt

Động học kết tinh của goethit đã được nghiên cứu bằng phương pháp đo màu dưới điều kiện kiềm mạnh (pH 10.1–12.2) ở nhiệt độ từ 40° đến 85°C. Những thay đổi về màu sắc trong quá trình kết tinh từ các kết tủa mới, được vẽ trên các đồ thị màu a*-b*, đã được sử dụng để phân biệt giữa goethit tinh khiết và các hỗn hợp goethit với hematit. Chỉ có giá trị b* tăng lên khi quá trình kết tinh goethit diễn ra, và thậm chí một sự gia tăng nhỏ trong giá trị a* cũng cho thấy sự tồn tại của hematit. Tốc độ kết tinh goethit, được ước lượng từ giá trị b*, có thể được mô hình hóa bằng một định luật tốc độ giả bậc nhất. Tốc độ này tùy thuộc vào cả pH và nhiệt độ. Năng lượng kích hoạt dường như cho các phản ứng được ước tính là 56.1 kJ/mol ở pH 11.7 và 48.2 kJ/mol ở pH 12.2 từ các đồ thị Arrhenius.

Từ khóa

#goethit #động học kết tinh #pH #nhiệt độ #kiềm mạnh #năng lượng kích hoạt #đồ thị Arrhenius #và màu sắc.

Tài liệu tham khảo

Barron, V. and Torrent, J. (1984) Influence of aluminum substitution on the color of synthetic hematites: Clays & Clay Minerals 32, 157–158. Combes, J. M., Manceau, A., Calas, G., and Bottero, Y. (1990) Formation of ferric oxides from aqueous solutions: A polyhedral approach by X-ray absorption spectroscopy: II. Hematite formation from ferric gels: Geochim. Cosmoshim. Acta 54, 1083–1091. Cornell, R. M. and Giovanoli, R. (1985) Effect of solution conditions on the proportion and morphology of goethite formed from ferrihydrite: Clays & Clay Minerals 33, 424–432. Cornell, R. M., Giovanoli, R., and Schneider, W. (1989) Review of the hydrolysis of iron (III) and the crystallization of amorphous iron (III) hydroxide hydrate: J. Chem. Tech. Biotechnol. 46, 115–134. Feitknecht, W. and Michaelis, W. (1962) Uber die hydrolyse von Eisen (III) perchlorat-Losungen: Helv. Chim. Acta 45, 212–224. Hunt, R. W. G. (1980) Color terms, symbols, and their usage: in Optical Radiation Measurement, F. Grum and C. J. Bartleson, eds., Academic Press, New York, 11–31. Johnston, J. H. and Lewis, D. G. (1983) A detailed study of the transformation of ferrihydrite to hematite in aqueous medium at 95°C: Geochim. Cosmochim. Acta 47, 1823–1831. Kosmas, C. S., Franzmeier, D. P., and Schulze, D. G. (1986) Relationship among derivative spectroscopy, color, crystalline dimensions, and Al substitution of synthetic goethites and hematites: Clays & Clay Minerals 347, 625–634. Lasaga, A. C. (1981) Rate laws of chemical reactions: in Reviews in Mineralogy 8, Kinetics of Geochemical Process, A. C. Lasaga and R. J. Kirkpatrick, eds., Mineralogical Society of America, Washington, D.C., 1–68. Lewis, D. G. and Schwertmann, U. (1980) The effect of [OH] on the goethite produced from ferrihydrite under alkaline conditions: J. Colloid Interface Sci. 78, 543–553. Misawa, T., Hashimoto, K., and Shimodaira, S. (1974) The mechanism of formation of iron oxide and oxyhydroxides in aqueous solutions at room temperature: Con. Sci. 14, 131–149. Munsell Book of Color, 2.5R-10G (1976) Munsell Color Macbeth Division of Kollmorgen Corporation, Baltimore, Maryland. Nagano, T. and Nakashima, S. (1989) Study of colors and degree of weathering of granitic rocks by visible diffuse reflectance spectroscopy: Geochem. J. 23, 75–83. Nagano, T., Nakashima, S., Nakayama, S., Osada, K., and Senoo, M. (1992) Color variations associated with rapid formation of goethite from proto-ferrihydrite at pH13 and 40°C: Clays & Clay Minerals 40, 600–607. Nagao, S. and Nakashima, S. (1991) A convenient method of color measurement of marine sediment by chromameter: Geochem. J. 25, 187–197. Nakashima, S., Miyagi, I., Nakata, E., Sasaki, H., Nittono, S., Hirano, T., Sato, T., and Hayashi, H. (1992) Color measurement of some natural and synthetic minerals-I: Rep. Res. Inst. Natural Resources, Mining College, Akita Univ. 57, 57–76. Schott, J. and Petit, J. C. (1987) New evidence for the mechanisms of dissolution of silicate minerals: in Aquatic Surface Chemistry, W. Stumm, ed., Wiley-Interscience, New York, 293–315. Schwertmann, U. and Cornell, R. M. (1991) Iron Oxides in the Laboratory: Verlag Chemie VCH, Weinheim, Germany, 101–110. Schwertmann, U. and Fischer, W. R. (1966) Zur Bildung von α-FeOOH und α-Fe2O3 aus amorphous Eisen(III)-hy-droxid. III: Z. Anorg. Allg. Chem. 346, 137–142. Schwertmann, U. and Murad, E. (1983) Effect of pH on the formation of goethite and hematite from ferrihydrite: Clays & Clay Minerals 31, 277–284. Stumm, W. and Morgan, J. J. (1981) Precipitation and dissolution: in Aquatic Chemistry, 2nd ed., Wiley-Interscience, New York, 230–322. Sugiyama, M. (1986) Chroma Meters: Minolta Techno Report. Minolta Camera Co., Ltd., Osaka. Wolska, E. (1981) The structure of hydrohematite: Z. Kristallogr. 154, 69–75.