Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "akaganeite" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Wietrzenie meteorytów Saint-Aubin i Zegdou w kolekcjach
Weathering of meteorites Saint-Aubin and Zegdou in collections
Autorzy:
Gurdziel, Agnieszka
Karwowski, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1033050.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Tematy:
Saint-Aubin meteorite
Zegdou meteorite
akaganeite in meteorites
epsomite in meteorites
weathering meteorite
Opis:
Weathering meteorites in different collections carried out in various ways. Its course depends mainly on the conditions which exist in a room, where meteorites are stored as well as on their construction. An important role is also the time. In Saint-Aubin iron meteorite, as a result of weathering, were formed iron hydroxides, mainly akaganeite (beta-Fe3+ (O, OH, Cl)), that occurs in the intergranular spaces and cracks. On plate surfaces of the meteorite Zegdou hydrated magnesium sulfate (most likely epsomite) (MgSO4·7(H2O)) are formed. The thin slice of the Zegdou meteorite stored in a room at constant temperature (about 20°C) and low air humidity underwent significantly, a slower degradation in relation to the tiles of the same meteorite stored in a room variable temperatures and high atmospheric humidity. The differences were observed already over several years.
Wietrzenie meteorytów w zbiorach kolekcjonerskich przebiega w zróżnicowany sposób. Jego przebieg jest uzależniony głównie od warunków, jakie panują w pomieszczeniu gdzie meteoryty są przechowywane, od upływu czasu oraz od ich budowy. W meteorycie żelaznym Saint-Aubin w wyniku wietrzenia, w przestrzeniach międzyziarnowych i szczelinach, wykształcają się wodorotlenki żelaza, głównie akaganeit (beta-Fe3+ (O, OH, Cl)). Na powierzchniach płytek meteorytu Zegdou powstaje uwodniony siarczan magnezu (najprawdopodobniej epsomit) (MgSO4·7(H2O)). Płytka meteorytu Zegdou przechowywana w pomieszczeniu, w stałej temperaturze (ok. 20°C) i niskiej wilgotności powietrza, ulegała znacznie wolniejszej degradacji w stosunku do płytki tego samego meteorytu, przechowywanego w pomieszczeniu o zmiennych temperaturach i podwyższonej wilgotności. Różnice obserwowano już w przeciągu kilku lat.
Źródło:
Acta Societatis Metheoriticae Polonorum; 2016, 7; 36-44
2080-5497
Pojawia się w:
Acta Societatis Metheoriticae Polonorum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wytwarzanie nanocząstek akagenitu β-FeO(OH) na powierzchni nanorurek węglowych
Formation of akaganeite β-FeO(OH) nanoparticles onto surface of carbon nanotubes
Autorzy:
Tomaszewska, J.
Michalski, J.
Kurzydłowski, K. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/168894.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Tematy:
akagenit
nanocząstki
nanorurki węglowe
oczyszczanie wody
akaganeite
nanoparticles
carbon nanotubes
water treatment
Opis:
Akagenit jest jedną z odmian alotropowych hydroksytlenku żelaza. Z uwagi na specyficzną strukturę krystalograficzną stanowi interesujący materiał do zastosowań sorpcyjnych, takich jak usuwanie metali ciężkich z wody. W niniejszym artykule przedstawiono stosunkowo prostą i skuteczną metodę wytwarzania nanocząstek β-FeO(OH) na powierzchni nanorurek węglowych. Tak przygotowane nanorurki mogą być wykorzystane jako modyfikator materiałów filtracyjnych stosowanych do oczyszczania wody. Osadzenie ich na powierzchni membrany ceramicznej lub polimerowej pozwoli jednocześnie na usuwanie cząstek stałych i jonów metali ciężkich oraz zabezpieczy przed przedwczesnym zużyciem spowodowanym powstawaniem biofilmu.
Akaganeite is one of allotropic form of iron oxyhydroxide. Due to its tunnel crystalline structure, it is considered a promising material for sorption applications e.g. for heavy metal removal from water. In this work we present a relatively simple and effective processing route to form β-FeO(OH) nanoparticles onto surface of carbon nanotubes. Such carbon tubes can be used as a modifier of filter materials for water treatment. Introduction of an active component on the surface of either polymeric or ceramic membrane enables simultaneous retention of solid particles, adsorption of heavy metal ions and provides protection against biofouling.
Źródło:
Szkło i Ceramika; 2015, R. 66, nr 2, 2; 8-9
0039-8144
Pojawia się w:
Szkło i Ceramika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies