来源:南昌大学资源与环境学院本网讯(资源与环境学院)近日,南昌大学资源与环境学院谢显传教授团队在Journal of Hazardous Materials杂志上发表了题为“Synthesis of high-crystallinity Zeolite A from rare earth tailings: Investigating adsorption performance on typical pollutants in rare earth mines”(以稀土尾矿为原料制备A型沸石及其对稀土矿山典型污染物吸附性能)的研究论文。稀土是重要的全球性战略矿物资源,我国是世界最大的稀土资源供给和消费国,江西省赣南地区是全球离子型稀土的重要产地和冶炼加工地。近数十年赣南稀土矿产开采产生了大量的稀土尾矿土,导致矿区植被破坏、水土流失以及重金属、氨氮、氟、磷酸盐等环境污染问题,造成了严重的生态破坏和环境污染问题,严重制约了稀土产业绿色生态持续发展。开展稀土尾矿资源化利用研究,对矿区环境污染进行有效控制和生态修复,对稀土产业和赣南当地社会经济高质量持续发展具有重要意义。为此,该论文基于稀土尾矿富含硅铝元素的特性,采用简易碱熔-水热合成法,成功将稀土尾矿转化制备成高结晶度的A型沸石材料。通过吸附实验发现,合成的A型沸石对稀土矿山中主要典型污染物(镉、铜等重金属离子以及氨氮、磷酸根离子和氟...
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微生物技术被认为是环境友好型技术,在从采矿废水中回收稀土元素(REEs)方面具有巨大潜力,但由于缺乏高效的生物吸附剂,其应用一直受到限制。本研究利用从富含钇的矿山土壤中分离出的一株Pseudomonas psychrotolerans(P. psychrotolerans),应用于从稀土采矿废水中回收稀土元素钇(Y(III))。通过表征技术表明,P. psychrotoleran主要通过含氧官能团的络合作用和静电作用吸附Y(III)。经过连续五次吸附/解吸循环后,仍能保持较高的吸附效率(99.9%),这表明P. psychrotolerans具有很高的重复利用率。在实际稀土采矿废水中,P. psychrotolerans吸附Y(III)的效率有所下降(34.4%),对其他REEs仍有选择性(≤ 18.4%)。这项研究为从稀土废水中选择性回收REEs提供了一种绿色、环保和可持续的微生物方法。点击下方阅读原文查看通知全文↓↓↓↓↓↓阅读原文
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来源:科学网英国科学家发表的一篇论文显示,漆黑深邃海底的含稀土金属结核能产氧,这种氧被称为“暗氧”。这一发现表明,这些结核或能影响深海海底的生态。相关研究7月22日发表于《自然—地球科学》。在全世界海洋中,被沉积物覆盖的深海平原上常见多金属结核。它们主要由铁和锰的氧化物组成,但也含有对许多先进低碳能源技术至关重要的钴和稀土元素这类金属,因此是深海采矿的一个目标,不过,这种采矿对环境的潜在影响一直不明确。苏格兰海洋科学协会的Andrew Sweetman和同事在发现了多金属结核的中太平洋克拉里昂-克里帕顿断裂带开展了实验,他们利用放置于4200米深海底的空箱测量了相距4000千米的多个位点的氧气浓度。这些实验几乎都显示氧气浓度在两天时间里逐渐升高。他们后续开展了实验室分析,并提出多金属结核是检测到的氧气释放的来源。基于数值模拟,Sweetman和同事提出假说,认为这些结核的电性质是产氧原因。虽然研究者表示很难估算多金属结核在更大规模下的产氧量,但他们认为这个氧来源或支持了深海海底生态系统,如果这些结核被开采可能会影响这个生态系统。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41561-024-01480-8
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来源:苏州大学物理科学与技术学院2024年7月24日,PRL报道了理论与与应用物理研究所许彬课题组的理论研究工作,该研究是关于在基于多铁铁酸铋的亚铁电结构中实现超低功耗电控磁及其物理机制,题目为“Electric Control of Magnetism in Multiferroic Rare-Earth-Substituted BiFeO3 with Ferrielectricity”。物理学院硕士生徐世纪为论文第一作者,许彬教授为通讯作者,物理学院博士生王鑫和美国阿肯色大学Laurent Bellaiche教授也参与了工作。多铁材料中的电控磁特性近年来获得广泛关注,特别是基于BiFeO3的室温多铁材料,目前最有希望应用于超低功耗存储和逻辑器件。然而,制约BiFeO3应用的两个重要原因是其具有较大的自发极化强度和矫顽场。此前有实验研究发现对BiFeO3进行稀土掺杂可以有效降低极化强度和矫顽场,甚至在多铁-铁磁异质结中观察到了磁电耦合效应,但其中电场控制磁性的微观机制并不明确。针对这一问题,许彬课题组应用基于第一性原理的有效哈密顿方法系统研究了Nd掺杂BiFeO3中电场对弱铁磁的控制。计算表明,稀土掺杂促进了亚铁电调制结构的出现,其极化强度和翻转势垒都显著降低,可获得远小于BiFeO3的电滞回线,且弱铁磁对电场有明显响应。课题组进一步通过Landau-Devonshire模型解释...
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