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Enregistrement W4393996793 · doi:10.1021/acs.est.3c08708

Influence of Iron Substitution and Solution Composition on Brucite Carbonation

2024· article· en· W4393996793 sur OpenAlexafffund
Colton J. Vessey, Maija J. Raudsepp, Avni S. Patel, Sasha Wilson, Anna L. Harrison, Ning Chen, Weifeng Chen

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Science & Technology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCO2 Sequestration and Geologic Interactions
Établissements canadiensCanadian Light Source (Canada)University of Alberta
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGovernment of AlbertaQueen's UniversityCanada Research ChairsUniversity of AlbertaCanadian Light Source
Mots-clésCarbonationBruciteAnoxic watersChemistryFerrousSulfateTailingsInorganic chemistryMineralogyChemical engineeringEnvironmental chemistryMagnesiumOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Carbon neutral or negative mining can potentially be achieved by integrating carbon mineralization processes into the mine design, operations, and closure plans. Brucite [Mg(OH) 2 ] is a highly reactive mineral present in some ultramafic mine tailings with the potential to be rapidly carbonated and can contain significant amounts of ferrous iron [Fe(II)] substituted for Mg; however, the influence of this substitution on carbon mineralization reaction products and efficiency has not been thoroughly constrained. To better assess the efficiency of carbon storage in brucite-bearing tailings, we performed carbonation experiments using synthetic Fe(II)-substituted brucite (0, 6, 23, and 44 mol % Fe) slurries in oxic and anoxic conditions with 10% CO 2 . Additionally, the carbonation process was evaluated using different background electrolytes (NaCl, Na 2 SO 4, and Na 4 SiO 4 ). Our results indicate that carbonation efficiency decreases with increasing Fe(II) substitution. In oxic conditions, precipitation of ferrihydrite [Fe 10 III O 14 (OH) 2 ] and layered double hydroxides {e.g., pyroaurite [Mg 6 Fe 2 III (OH) 16 CO 3 ·4H 2 O]} limited carbonation efficiency. Carbonation in anoxic environments led to the formation of Fe(II)-substituted nesquehonite (MgCO 3 ·3H 2 O) and dypingite [Mg 5 (CO 3 ) 4 (OH) 2 ·∼5H 2 O], as well as chukanovite [Fe 2 II CO 3 (OH) 2 ] in the case of 23 and 44 mol % Fe(II)-brucite carbonation. Carbonation efficiencies were consistent between chloride- and sulfate-rich solutions but declined in the presence of dissolved Si due to the formation of amorphous SiO 2 · n H 2 O and Fe–Mg silicates. Overall, our results indicate that carbonation efficiency and the long-term fate of stored CO 2 may depend on the amount of substituted Fe(II) in both feedstock minerals and carbonate products.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,611
Score d'incertitude au seuil0,772

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,226
Écart entre enseignants0,221 · 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 tête enseignante, 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

Citations11
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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