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La migration de l'antimoine (Sb) dans les sols et les systèmes aquatiques est principalement régie par son adsorption sur la ferrihydrite (FH), un processus fortement influencé par la matière organique naturelle. Cette étude examine le comportement d'adsorption, la stabilité et le mécanisme des complexes FH et FH-acide humique (FH-HA) sur Sb(V), ainsi que le destin de l'Sb(V) adsorbé pendant le vieillissement de la FH. Les expériences d'adsorption en batch révèlent que le pH et la concentration initiaux influencent significativement la sorption de Sb(V). Des niveaux de pH plus bas diminuent l'adsorption, tandis que des concentrations plus élevées l'améliorent. L'adsorption de Sb(V) augmente avec un temps de contact prolongé, FH montrant une capacité d'adsorption supérieure aux complexes FH-HA. L'incorporation d'HA sur les surfaces de FH réduit les sites d'adsorption réactifs, diminuant ainsi l'adsorption de Sb(V). Les complexes FH-HA adsorbés présentent une surface spécifique plus élevée que les FH-HA co-précipités, démontrant une capacité d'adsorption de Sb(V) plus forte dans diverses conditions. La spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS) confirme que l'adsorption de Sb(V) se produit principalement par échange de ligands, formant des complexes Fe-O-Sb. L'HA inhibe la migration de Sb(V), améliorant ainsi sa rétention au sein des complexes FH et FH-HA. Pendant la transformation de la FH, une partie de Sb(V) peut remplacer Fe(III) dans les minéraux de fer convertis. Cependant, la combinaison d'une capacité d'adsorption relativement élevée et de taux de désorption significativement plus bas rend les complexes FH-HA adsorbés des candidats prometteurs pour une adsorption soutenue de Sb sur de longues périodes. Ces résultats améliorent notre compréhension du comportement de Sb(V) et offrent des perspectives pour des stratégies de remédiation efficaces dans des systèmes environnementaux complexes.
Ding et al. (Vendredi) ont étudié cette question.