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Enregistrement W4402673128 · doi:10.2138/am-2023-9202

Magnesite formation during nesquehonite decomposition in the presence and absence of retained self-generated gases and the role of X-ray amorphous materials as essential stores for CO2

2024· article· en· W4402673128 sur OpenAlexaff
Bree Morgan, Sasha Wilson, Ian C. Madsen, Yesim Gozukara, Justin A. Kimpton, Helen E. Maynard‐Casely

Notice bibliographique

RevueAmerican Mineralogist · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueCalcium Carbonate Crystallization and Inhibition
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMagnesiteDecompositionAmorphous solidChemical engineeringMaterials scienceChemistryMineralogyOrganic chemistryMagnesium

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Long-term storage of CO2 in nesquehonite (MgCO3·3H2O) relies on its transformation to highly stable magnesite (MgCO3) in a naturally occurring, centuries-long process. Here, we pair in situ X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis to investigate the thermal transformation (30–650 °C, 5 °C/min) of nesquehonite to magnesite, under both open and closed experimental conditions in a supplied atmosphere of CO2 or N2, and the presence or absence of self-generated gases (i.e., CO2, water vapor). We found that following the structural collapse of nesquehonite, magnesite only forms in the presence of gaseous CO2, whether that be externally supplied or self-generated. This is consistent with a dehydration-crystallization mechanism, with increased local accumulation of CO2 (and in a closed system, H2O vapor) shifting thermal events to higher temperatures, allowing for the crystallization of magnesite. Approximately 20 wt% more magnesite formed when nesquehonite was flushed with CO2 gas during heating in an open system, rather than held within a closed, static CO2 atmosphere. We hypothesize that this difference is due to complete dehydration being more difficult to achieve in a closed system, delaying the crystallization of magnesite. Additionally, the distribution of passivating reaction products on unreacted mineral cores may occur in closed systems, where self-generated humidity is retained and the dissolution-precipitation of reaction products may occur at mineral surfaces. We also found that amorphous materials are dominant intermediate stores for CO2, which is significant given they are not typically considered during carbon accounting in natural landscapes or engineered settings. We proposed a novel method to accurately quantify amorphous solids from XRD data during in situ studies where significant gas loss occurs. Our findings further our mechanistic understanding of how magnesite forms from crystalline and amorphous precursors under a range of environmental and industrial conditions, which is key to optimizing stable CO2 storage in Mg-carbonate minerals. In particular, it highlights the importance of considering the role of amorphous phases, atmospheric composition, and self-generated gas retention during magnesite formation.

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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,259

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,240 · 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

Citations5
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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