高温高压下水流体-黄铁矿/金相互作用实验研究及其对金成矿作用的启示

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41873074
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0306.实验和计算地球化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The interaction of hydrothermal fluid-pyrite/gold is an electrochemical process in nature, and it seriously affects the activation and enrichment processes of gold. At present, there still exist many problems about pyrite and gold electrochemical behaviors under high temperature and high pressure (HTHP) conditions, for their complex interaction mechanisms and the limited measuring method. In this project, we will select pyrite and gold as samples, and they will made into electrodes and put into autoclave. Electrochemical experiments and dissolution experiments will carry out under in-situ monitor oxygen fugacity, further study the affection of temperature, stress and electrolytic composition (take NaCl for example) to hydrothermal fluid-gold and hydrothermal fluid (with/without gold chloride complex)-pyrite interaction, with an aim to reveal the interaction mechanism of hydrothermal fluid-pyrite/gold under HTHP conditions. The research results will deepen our understanding of the electrochemical behaviors of pyrite and gold under HTHP hydrothermal fluid, and provide direct experimental evidence for the interaction of gold/pyrite under high pressure hydrothermal system. Furthermore, the research results will provide theoretical explanation and experimental basis for the related scientific problems of gold mineralization, such as the activation mechanism of gold in hydrothermal fluid, the key control factors of enrichment on the pyrite surface and deposition mechanism, and the occurrence state of gold in pyrite.
水流体-黄铁矿/金之间的相互作用本质上是一个电化学反应过程,严重影响着金的活化和富集过程。受反应的复杂性和测试手段的影响,人们对高压水热体系下的黄铁矿、金的电化学腐蚀行为认识仍然存在诸多亟待解决的问题。本项目以黄铁矿和金为研究对象,将两者制作成电极装入高压釜中,在原位监测体系氧逸度的基础上开展水流体-黄铁矿/金电化学实验与溶解实验,深入考察温度、压力和溶液介质(以氯化钠为例)对水流体-金、(含/不含金氯络合物)水流体-黄铁矿相互作用的影响,揭示高温高压条件下水流体-黄铁矿/金的电化学反应机制。研究结果将加深人们对高压水热体系下的黄铁矿和金电化学行为的认识,为高压水热体系下的金/黄铁矿相互作用提供直接的实验证据;同时,研究成果将为金在热液体系下的活化机制、在黄铁矿中富集的关键控制因素及沉淀机制,以及金在黄铁矿中的赋存状态等金成矿作用科学问题的解决提供理论解释和实验依据。

结项摘要

水岩相互作用是自然界中许多矿床形成和演化的核心过程之一。在自然界中这种相互作用通常发生在地壳浅部至中部,也就是相对的高温高压水热体系环境。黄铁矿(含砷黄铁矿)作为常见的载金硫化物,在自然界中广泛存在。在水溶液和围岩的介质体系环境下,水流体-黄铁矿,及黄铁矿-金之间极易发生相互作用,引起系列的诸如金活化、迁移及沉淀等地球化学现象。受反应的复杂性和测试手段的影响,人们对高压水热体系下的黄铁矿、金的电化学腐蚀行为认识仍然存在诸多亟待解决的问题。本项目以黄铁矿(含砷黄铁矿)为研究对象,将两者制作成电极装入高压釜中,在原位监测体系氧逸度的条件下开展水流体-黄铁矿/(含砷黄铁矿)-金电化学实验,以揭示高温高压条件下水流体-黄铁矿/(含砷黄铁矿)-金电化学反应机制。获得了如下重要结果:.(1) 黄铁矿在5-45°C自然碱性介质条件下的活化能为15.8-27.1 kJ·mol-1,其转化过程为: FeS2 首先转化为 Fe(OH)3和S,S进一步转化为SO42- ; Fe(OH)3 则依次转化为γ-FeOOH和α-FeOOH,并最终转化为γ-Fe2O3和α-Fe2O3。.(2) 在450°C、0.6 GPa及500°C、1.0 Gpa烧结温度下,烧结的大块状黄铁矿、含砷黄铁矿致密性好、无相变。.(3) 高温高压下,水流体-含砷黄铁矿的电化学表明其首先氧化产生亚砷酸(AsO33-)、Fe2+和单质硫(S0)。亚砷酸(AsO33-)和Fe2+被继续氧化成砷酸(AsO43-)和Fe3+,单质硫(S0)转变为多硫化物并最终转化为硫酸根。Fe3+和氢氧根(OH-)结合形成针铁矿(α-FeOOH)和纤铁矿(γ-FeOOH),并最终转化成赤铁矿(Fe2O3)。在压力为18.5 MPa的0.20 mol·L-1氯化钠溶液条件下,体系温度的升高,导致含砷黄铁矿腐蚀电流密度增大,破坏砷黄铁矿电极表面的保护性腐蚀氧化物膜层。在温度为320°C的0.10 mol·L-1氯化钠溶液条件下,体系压力升高,同样促进的阴极和阳极的电化学腐蚀溶解。.(4) 高温高压含金氯络合物的NaCl溶液体系下的黄铁矿/砷黄铁矿电化学实验结果表明,金容易在黄铁矿/砷黄铁矿表面富集机制是电化学反应的结果。.研究结果将加深人们对高压水热体系下的黄铁矿电化学行为的认识,为硫化物矿物载金相关科学问题的解决提供理论解释和实验依据。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Arsenopyrite weathering in acid rain: arsenic transfer and environmental implications
酸雨中毒砂风化:砷转移和环境影响
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2021.126612
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Hazardous Materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Xiaonan Feng;Qingyou Liu;Shuai Wang;Ling Cen;Heping Li
  • 通讯作者:
    Heping Li
Arsenopyrite weathering in acidic water: Humic acid affection and arsenic transformation
酸性水中毒砂风化:腐殖酸影响和砷转化
  • DOI:
    10.1016/j.watres.2021.116917
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Water Research
  • 影响因子:
    12.8
  • 作者:
    Shuai Wang;Kai Zheng;Heping Li;Xiaonan Fen;Luying Wang;Qingyou Liu
  • 通讯作者:
    Qingyou Liu
Arsenopyrite oxidative dissolution in NaCl solution at high-temperature and high-pressure conditions: kinetics, pathways, dissolution mechanism and geological implications
高温高压条件下毒砂在氯化钠溶液中的氧化溶解:动力学、途径、溶解机制和地质意义
  • DOI:
    10.1007/s00410-022-01929-2
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Contributions to Mineralogy and Petrology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qingyou Liu;Kai Zheng;Shuai Wang;Luying Wang;Sen Lin;Heping Li
  • 通讯作者:
    Heping Li
Block and malleable arsenopyrite hot-pressure sintering: applied implications
块状和可锻毒砂热压烧结:应用意义
  • DOI:
    10.1016/j.jmrt.2020.06.038
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Materials Research and Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Kaizheng;Heping Li;Shuai Wang;Luying Wang;Qingyou Liu
  • 通讯作者:
    Qingyou Liu

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其他文献

ICSI受精卵胞质注射生产转基因猪胚胎的初步研究
  • DOI:
    10.16431/j.cnki.1671-7236.2018.06.024
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国畜牧兽医
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李红丽;粟小平;路粟雨;刘帅;刘庆友;崔奎青;石德顺
  • 通讯作者:
    石德顺
不同精子处理对应用ICSI-Tr技术生产转基因水牛胚胎效率的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    基因组学与应用生物学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘庆友;王丹;张会娜;陈自洪;孟凡丽;陆凤花;石德顺
  • 通讯作者:
    石德顺
水牛黑色素皮质素1受体基因克隆、生物信息学分析及表达模式研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国畜牧兽医
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨丰硕;崔奎青;石德顺;刘庆友
  • 通讯作者:
    刘庆友
猪卵母细胞电激活方法初探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国畜牧杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙俊铭;刘庆友;石德顺;崔奎青
  • 通讯作者:
    崔奎青
聚乙烯醇和卵泡液添加方式对猪卵母细胞体外成熟及孤雌胚胎发育的影响
  • DOI:
    10.13417/j.gab.034.001202
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    基因组学与应用生物学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张笠;沈开元;黄玥萌;司景磊;程晓芳;蒋钦杨;刘庆友;郭亚芬;兰干球;蒋和生
  • 通讯作者:
    蒋和生

其他文献

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刘庆友的其他基金

常温差异应力下硫化物腐蚀原电池的电化学实验研究
  • 批准号:
    40803017
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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