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層状二重水酸化物(LDH-D)とその熱処理された対応物は、マグネシウムの源として鉱石を使用し、土壌中のクロム(Cr(VI))の不活化に利用されました。結果は、熱処理温度に関わらず、LDH-Dが土壌中のCr(VI)を効果的に不活化できることを示しています。テストされた異なる熱処理温度の中で、500 °Cで熱処理されたLDH-D(LDH-D-500)は特に高い有効性を示しました。長期的なTCLP実験は、土壌から植物へのCr(VI)の移行を抑制することを示し、LDH-Dおよびその熱処理された誘導体の持続的な不活化能力を強調しています。さらに、修復後の土壌における微生物群集の適応の分析は、Crの不活化に対するLDH-D-500の持久性と生物可用性を確認しました。不活化後の材料の形態と構造の検査は、土壌における不活化メカニズムへの洞察を提供しました。結果は、層間アニオン交換と表面吸着がLDH-DとLDH-D-300の効果的な不活化の主な要因であることを明らかにしました。一方、主にスピネル(MgAl2O4)構造を持つLDH-D-900は、元の層状構造に戻る際に課題に直面し、表面吸着が不活化の主要なメカニズムになります。LDH-D-500は、構造回復プロセスを通じてCr(VI)を不活化するためにLDHsの構造記憶効果に主に依存し、静電気的引力と表面吸着がそのプロセスを促進しました。また、CaCO3が吸着に重要な役割を果たすことも重要です。さらに、Cr(VI)の一部は異性体置換や配位吸着などの現象を通じてCr(III)に変換されました。Crを不活化するLDH-D-500の能力、瞬時の分離能力、および再生の可能性は、重金属汚染土壌の修復に有望な材料であることを示しています。調査結果は、鉱石を用いて水鉱石を作成し、500 °Cで熱処理することが環境中のCrを無効化することができ、資源利用の最適化を図れることを示唆しています。”},{
Zhang et al. (Wed,) studied this question.