Loading article…
コロイド促進輸送とは、コロイド粒子 が表層水(海水、湖沼、河川、淡水域)および亀裂のある岩石[2] ( 石灰岩、砂岩、花崗岩など)を循環する地下水中のさまざまな汚染物質の輸送ベクター [1] として機能する輸送プロセスを指します。表土および地中におけるコロイド粒子の輸送は、土壌構造、土壌の圧縮、および粒子サイズに応じて発生することもありますが、コロイド輸送の重要性は1980年代になって初めて十分な注意が払われました。[3] 放射性核種、重金属、有機汚染物質は、水中に浮遊するコロイドに容易に吸着し、汚染物質のキャリアとして容易に機能します。
さまざまな種類のコロイドが認識されています。無機コロイド(粘土粒子、ケイ酸塩、鉄オキシ水酸化物など)、有機コロイド(フミン酸およびフルボ酸物質)などです。重金属または放射性核種が独自の純粋なコロイドを形成する場合、純粋な相を示すために「固有コロイド」という用語が使用されます。たとえば、Tc(OH) 4、Th(OH) 4、U(OH) 4、Am(OH) 3などです。コロイドは、ネバダ核実験場でプルトニウムを長距離輸送する原因として疑われてきました。コロイドは長年にわたり詳細な研究の対象となってきました。しかし、圧縮されたベントナイトや深部粘土層では、高密度粘土膜で限外濾過が発生する ため、無機コロイドの移動性は非常に低くなります[4]。[5] 真に溶解した有機分子と間隙水中にしばしば混ざる小さな有機コロイドの場合、この問題はそれほど明確ではありません。[6] [7]
参照
参考文献
- ^ フリメル、フリッツ H.;フランク・フォン・デア・カンマー。ハンス・クルト・フレミング (2007)。多孔質媒体におけるコロイド輸送 (第 1 版)。スプリンガー。 p. 292.ISBN 978-3-540-71338-8。
- ^ Alonso, U.; T. Missana; A. Patelli; V. Rigato (2007). 「深部地質学的貯蔵所の母岩を介したベントナイトコロイドの拡散」.地球の物理と化学、パート A/B/C . 32 (1–7): 469–476. Bibcode :2007PCE....32..469A. doi :10.1016/j.pce.2006.04.021. ISSN 1474-7065.
- ^ de Jonge, LW; C. Kjaergaard; P. Moldrup (2004). 「コロイドと土壌中の汚染物質のコロイド促進輸送:入門」Vadose Zone Journal . 3 (2): 321–325. doi :10.2113/3.2.321.
- ^ Voegelin、A.; Kretzschmar、R. (2002 年 12 月)。 「オパリヌス粘土におけるコロイドの安定性と移動性」。テクニッシャー・ベリヒト / NTB。ナグラテクニカルレポート02-14。陸生生態学研究所、チューリッヒ工科大学: 47. ISSN 1015-2636。
- ^ 「圧縮ベントナイト中のコロイドの拡散」。2009年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月12日閲覧。
- ^ Wold, Susanna; Trygve Eriksen (2007). 「圧縮ベントナイト中の腐植コロイドの拡散」.地球の物理と化学、パート A/B/C . 32 (1–7): 477–484. Bibcode :2007PCE....32..477W. doi :10.1016/j.pce.2006.05.002. ISSN 1474-7065.
- ^ Durce, D.; Salah, S.; Maes, N. (2016). コロイド粒子の存在と移動度。COVRAレポートN° OPERA-PU-SCK614(レポート)。2017年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月8日閲覧。
外部リンク
- 多孔質媒体におけるコロイド輸送
- BELBar 放射性廃棄物の深地層処分における放射性核種の輸送における粘土コロイドの役割に関する欧州プロジェクト
コロイド促進輸送をモデル化するソフトウェアプログラム
