Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Относительная подвижность химических элементов






в гипергенных условиях [28]

 

Кх Условия
окислительные кислые нейтральные и щелочные восстановительные
Очень высокая Cl, Br, I B, S Cl, Br, I B, S Cl, Br, I B, S V, Se, Mo, Re, U Cl, Br, I
Высокая V, Se, Mo, Re, U F, Na, Mg, Ca, Sr, Ra Zn V, Se, Mo, Re, U F, Na, Mg, Ca, Sr, Ra Zn Co, Ni, Cu, Ag, Au, Hg   F, Na, Mg, Ca, Sr, Ra   F, Na, Mg, Ca, Sr, Ra
Средняя As, Cd Co, Ni, Cu, Ag, Au, Hg As, Cd As, Cd  
Низкая Si, P, K   Li, Be, Ge, Rb, Sb, Cs, Ba, Tl, Pb, Bi Si, P, K Fe, Mn Li, Be, Ge, Rb, Sb, Cs, Ba, Tl, Pb, Bi Si, P, K Fe, Mn Li, Be, Ge, Rb, Sb, Cs, Ba, Tl, Pb, Bi Si, P, K Fe, Mn
Очень низкая Fe, Mn Al, Ti, Cr, Zr, Nb, Sn, Te, TR, Ta, W, Pt, Th   Al, Ti, Cr, Zr, Nb, Sn, Te, TR, Ta, W, Pt, Th   Al, Ti, Cr, Zr, Nb, Sn, Te, TR, Ta, W, Pt, Th     Zn Co, Ni, Cu, Ag, Au, Hg   Al, Ti, Cr, Zr, Nb, Sn, Te, TR, Ta, W, Pt, Th B, S V, Se, Mo, Re, U Zn Co, Ni, Cu, Ag, Au, Hg As, Cd Li, Be, Ge, Rb, Sb, Cs, Ba, Tl, Pb, Bi

 

В бескислородной (глеевой) обстановке ускоряется разложение минеральной составляющей почв ― алюмо- и ферросиликатов; увеличивается миграционная способность катионогенных элементов и уменьшается ― анионогенных. В восстановительной (сероводородной) обстановке H2S обычно вызывает осаждение металлов. Смена обстановок вполне возможна в пределах вертикального профиля почв (почвы болот, пойм). Изменение режима О ― Sприводит к формированию кислородного, глеевого и сероводородного геохимических барьеров ― определённых участков (иногда большой площади), на которых наблюдается резкое уменьшение интенсивности миграции элементов. В пределах таких участков, как правило, происходит смена геохимической обстановки, замещение одного геохимического процесса другим и осаждение ряда мигрирующих элементов. Для значительной концентрации какого-либо элемента на барьере отнюдь не обязательно его соответствующее высокое содержание в проходящих через барьер потоках.

6. Поверхностные взаимодействия коллоидных систем. Данные процессы имеют исключительно большое значение при миграции-концентрации элементов в водной среде. Одной из важнейших особенностей процесса сорбции является селективность ― преимущественное поглощение различными коллоидами определённых ионов и молекул. Состав сорбируемых веществ в значительной степени зависит от заряда коллоидных частиц. К положительно заряжённым относятся коллоиды гидрооксидов Al, Ti4+, Cr3+, Fe3+, Zr4+, Th3+, оксида Mn2+ и др., к отрицательно ― силикаты, кремнезём, большинство сульфидов, гидрооксиды V5+, Mn4+, Fe2+, а также гуминовые кислоты и т. д.

Бесспорно, не все перечисленные сорбенты играют в природе равноценную роль. К важнейшим естественным сорбентам необходимо отнести коллоиды MnO2, поглощающие Co, Ni, Cu, Zn, Ba, W, Au, Hg, гидрооксида Fe(OH)3 ― P, V, As, Se, Sb, кремнезёма ― радиоактивные элементы. Несколько подробнее следует остановиться на сорбционных характеристиках глинистых минералов. В настоящее время выделен ряд групп подобных образований (каолинита, слюд, монтмориллонита, хлорита и др.), существенно различающихся способностью к катионному обмену. В частности, для галлуазита и диккита данный показатель составляет 3― 15 мг-экв/100 г, иллита и глауконита ― 10― 40 мг-экв/100 г, монтмориллонита и бейделлита ― 80― 150 мг-экв/100 г, вермикулита 10― 150 мг-экв/100 г (для сравнения укажем, что ёмкость поглощения гуминовой кислоты оценивается приблизительно в 350 мг-экв/100 г). В большинстве случаев катионообменная способность возрастает с pH. На уровень адсорбции влияют размер частиц, площадь адсорбента, степень кристаллизации, количество влаги и т. д. Обобщённый ряд адсорбции отдельных катионов глинистыми минералами выглядит следующим образом: Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ > Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+. Для каолинита установлена последовательность Hg > Cu > Pb, монтмориллонита ― Pb > Cu ³ Ca > Ba > Mg > Hg.В целом можно утверждать, что при прочих равных условиях лучше сорбируются поливалентные ионы, а среди ионов одинаковых валентностей ― те, чей радиус больше (например, I > Br > Cl).

7. Жизнедеятельность организмов. Миграция элементов в зоне гипергенеза тесно связана с деятельностью микро- и макроорганизмов, в результате которой освобождаются из соединений O, N, CO2, в свою очередь влияющие на миграцию многих элементов, включая металлы. Органические кислоты, выделяемые корнями растений, разрушают кристаллические решётки минералов, что способствует переходу элементов из минеральной формы нахождения в растворённую. В составе органического вещества, выделяемого растениями, присутствуют фенол-карбон-овые, а в случае хвойных деревьев ― смоляные кислоты. Эти соединения в сочетании с другими органическими кислотами и углекислотой существенно понижают pH дождевых вод, выпадающих в пределах лесных массивов (pH = 3, 5― 4, 5; при стекании по стволам ― до 2, 6). Данные воды являются активными геохимическими агентами, участвующими в формировании зональной коры выветривания. Растения достаточно выборочно накапливают химические элементы, которые далее ― при опаде ― в большинстве своём аккумулируются в гумусовом горизонте почв. В результате биогеохимических процессов происходит разделение ряда стабильных изотопов (например, 34S/32S, 13C/12C, 18O/16O) и т. д.

8. Комплекс типоморфных элементов (ионов). К типоморфным относятся «распространённые элементы, наиболее интенсивно мигрирующие и накапливающиеся в ландшафте». Набор типоморфных элементов обусловливает многие стороны миграции и оказывает непосредственное влияние на концентрацию ряда металлов. Основными типами обстановок водной миграции по составу ведущих мигрантов являются следующие: 1) Сильнокислая (pH < 4); типоморфные ионы ― H+, иногда SO42― , Fe3+, Al3+, Zn2+, Cu2+ и др.; 2) Кислая (4 < pH < 6, 5); типоморфные ионы ― H+, анионы органических кислот; 3) Нейтральная и слабощёлочная, гидрокарбонатно-кальциевая (pH = 6, 5― 8, 5); типоморфные ионы ― Ca2+, HCO3; 4) Нейтральная и слабощелочная, хлоридно-сульфатная (pH = 7― 8); типоморфные ионы ― Na+, Cl, SO42― ; 5) Гипсовая, нейтральная и слабощелочная; типоморфные ионы ― Ca2+, SO42― . 6) Содовая, щёлочная (pH > 8, 5); типоморфные ионы и соединения ― HCO3, OH, SiO2, Na+.

9. Геоморфологические особенности один из важнейших внешних факторов миграции элементов в зоне гипергенеза, зачастую определяющий, в какой форме (минеральная, истинные или коллоидные растворы) на конкретном участке происходит преобладающая миграция исследуемых элементов.

 


[1] Схематическая последовательность отложения элементов, мигрирующих в виде простых ионов (нм): Ni3+ (0, 035), Cr6+ (0, 052), Cr3+, Co3+ (0, 064), W6+ (0, 065), Sn4+, Fe3+ (0, 067), Mo4+ (0, 068), As3+ (0, 069), Ni2+, Mg2+ (0, 074), Co2+ (0, 078), Fe2+, Cu2+ (0, 080), Zn2+ (0, 083), Sb3+ (0, 090), Cu1+ (0, 096), Cd2+ (0, 099), Sn2+ (0, 102), Hg2+ (0, 112), Ag1+ (0, 113), Bi3+ (0, 120), Pb2+ (0, 126), I (0, 22).

[2] Приближённые значения pH осаждения гидрооксидов ряда элементов из относительно разбавленных растворов (0, 025― 0, 0025 M): Fe3+, Zr4+, Sn2+ ― 2, 0, Ce4+ ― 2, 7, Hg1+ ― 3, 0, In3+ ― 3, 4, Th4+― 3, 5, Al3+ ― 4, 1, U6+ ― 4, 2, Cr3+, Cu2+ ― 5, 3, Fe2+ ― 5, 5, Be2+ ― 5, 7, Pb2+ ― 6, 0, Cd2+, Ni2+ ― 6, 7, Co2+, Y3+, Sm3+ ― 6, 8, Zn2+, Nd3+ ― 7, 0, Pr3+ ― 7, 1, Hg2+ ― 7, 3, Ce3+ ― 7, 4, La3+ ― 8, 4, Ag1+ ― 7, 5― 8, 0, Mn2+ ― 8, 5― 8, 8, Mg2+ ― 10, 5. Необходимо принять во внимание, что при более низких уровнях концентрации элементов в растворах, соответствующие pH повышаются.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.