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Enregistrement W4381847881 · doi:10.1016/j.isci.2023.107102

Ecological engineering of iron ore tailings into useable soils for sustainable rehabilitation

2023· article· en· W4381847881 sur OpenAlexaff
Songlin Wu, Yunjia Liu, Gordon Southam, Tuan A.H. Nguyen, Kurt O. Konhauser, Fang You, Jeremy Bougoure, David Paterson, Ting‐Shan Chan, Ying‐Rui Lu, Shu‐Chih Haw, Qing Yi, Zongjin Li, Lachlan M. Robertson, Merinda Hall, Narottam Saha, Yong Sik Ok, Longbin Huang

Notice bibliographique

RevueiScience · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueClay minerals and soil interactions
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesNational Synchrotron Radiation Research CenterAustralian Research CouncilUniversity of QueenslandAustralian SynchrotronAustralian Nuclear Science and Technology Organisation
Mots-clésTailingsWeatheringBiogeochemical cycleRhizosphereEnvironmental scienceSoil waterLateriteRevegetationOrganic matterEcologyGeologyChemistryEnvironmental chemistryGeochemistrySoil scienceEcological successionMaterials scienceMetallurgy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ecological engineering of soil formation in tailings is an emerging technology toward sustainable rehabilitation of iron (Fe) ore tailings landscapes worldwide, which requires the formation of well-organized and stable soil aggregates in finely textured tailings. Here, we demonstrate an approach using microbial and rhizosphere processes to progressively drive aggregate formation and development in Fe ore tailings. The aggregates were initially formed through the agglomeration of mineral particles by organic cements derived from microbial decomposition of exogenous organic matter. The aggregate stability was consolidated by colloidal nanosized Fe(III)-Si minerals formed during Fe-bearing primary mineral weathering driven by rhizosphere biogeochemical processes of pioneer plants. From these findings, we proposed a conceptual model for progressive aggregate structure development in the tailings with Fe(III)-Si rich cements as core nuclei. This renewable resource dependent eco-engineering approach opens a sustainable pathway to achieve resilient tailings rehabilitation without resorting to excavating natural soil resources.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,288
Écart entre enseignants0,272 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations37
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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