2020-12-11 16:13:24, HORIBA HORIBA(中国)


图1 洛杉矶自然博物馆
矿物作为地球上一种重要的非可再生资源,在我们的社会生产发展中扮演着十分重要的角色。但你知道吗?矿物除了能够满足我们的社会生产和工业需要,更是帮助我们改善环境的利器!比如一种叫做Sitinakite的沸石,最近就被证明能够很好地吸收水中的铯(Cs),从而被用于核废料的清理。对,没错,它可以“吸收”!是不是超出了你对石头的认知呢?
塞莱斯坦博士是一位矿物研究者,他的主要工作就是研究矿物对环境的作用,在他这里,各种矿物不仅仅是展览品,还是环境研究的重要样品。

图2 塞莱斯坦博士
无损分析
在研究之前,塞莱斯坦的首要考量是选用合适的分析方法和仪器。矿物作为一种非可再生资源,可谓是用一块少一块,尤其是对于那些已经濒临“灭绝“的稀缺矿物,就显得弥足珍贵,比如稀土、磷矿等应用广泛但资源稀缺的矿石,这时候无损研究就十分必要了。此外,为了确定不同的环境和工业条件下矿物的生长方式,塞莱斯坦博士的大部分工作都要在自然环境下进行,无损分析更能满足这一要求。
TIP: 在塞莱斯坦的实验室,有两台仪器显得十分抢眼——XGT 7200型X射线显微分析仪和XploRA™ PLUS拉曼光谱仪。这两台仪器是他分析工作的重要工具,平时,他会用X射线分析显微镜对样品进行无损的元素分析,而拉曼光谱则帮助他进行结构方面的表征。

矿物研究
选定了研究方法和分析仪器后,塞莱斯坦团队有什么新发现呢?
塞莱斯坦团队首先发现矿物内部的包裹体具有很特殊的结构和作用,为此,他们使用了HORIBA XploRA™ PLUS 拉曼光谱仪对这一流体包裹体进行了分析表征。他们发现,作为被矿物“困住”的物质,包裹体可以“捕获”诸如二氧化碳之类的有害气体、液体和固体,这无疑给污染物的封存提供了全新的思路。

图4 来源:Pixabay
除了揭秘矿物包裹体,塞莱斯坦团队还利用拉曼来分析矿物发生的化学反应,分析矿物与元素等的一些相互作用等,以此了解矿物与环境之间的关系,以及什么样的环境更适合生活和居住,因为这些都是有关联的。比如去年曾报道,一些科学家将一些粘土矿物作为环境修复材料,用于土壤中病原菌的消除和重金属土壤中的植物修复强化,这一发现无疑为矿物应用于环境修复提供了新思路。
除了研究地球上的矿物,塞莱斯坦和他的合作团队还将目标转至了火星。在2028年即将开展的一项火星取样任务中,他们被委任研究来自火星的矿物,比如寻找被封存在矿物内部的细菌和β胡萝卜素。这些工作既能揭示在火星是否有过生命,又能更加深入地探索在其他行星上发生的矿物化过程。最终目的则是希望把研究成果应用到解决诸如放射性废物处置、二氧化碳封存等环境问题上。
矿物环境学

图5 来源:Pixabay
在这个发展方向上,也有不少科研成果产出。有研究就发现硅酸盐矿物中的膨润土、高岭土等,在重金属污染修复的应用中具有廉价易得、效果好、可循环利用、不易改变土壤结构和出现二次污染等优点,是一种极佳的天然环境矿物材料。
矿物的研究还在持续进行中,就在今年3月,十三五规划教材《环境矿物材料》正式出版,种种动态无一不表明这一领域大有可为,我们可以期待未来会有更多矿物方面的研究产出,从而持续为环境的改善做出贡献。
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关于仪器:
在整个分析过程中,大量光谱表征工作通过HORIBA XploRA™ PLUS拉曼光谱仪和XGT-7200 X射线显微分析仪完成,之所以选择这两台光谱仪,是因为它们不但具有快速无损分析的功能,而且具有高分辨率和高成像效果,能够为塞莱斯坦团队在元素分析和结构表征方面提供了很好的服务。
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