Contenuto
Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricercaINIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE
PROGRAMMA DI RICERCA 2004
italiano - english
Unità di Ricerca
- Seconda Università degli Studi di NAPOLI
SCIENZE AMBIENTALI
CASERTA(CE) - Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE
NAPOLI(NA) - Università degli Studi di SASSARI
BOTANICA ED ECOLOGIA VEGETALE
SASSARI(SS) - Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
INGEGNERIA
BENEVENTO(BN)
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Evoluzione, stabilità e dinamica delle componenti organiche dei suoli per una loro definizione genetica e funzionale
- 2 - Modificazioni della composizione della micro- e mesofauna in terreni naturali ed agrari per la valutazione della fertilità
- 3 - Protezione e risanamento del comparto suolo-acque di superficie dall'inquinamento da fitofarmaci
- 4 - Trasformazioni, Mobilità e Biodisponibilità di Metalli Pesanti e Metalloidi nel Sistema Suolo-Pianta
- 5 - Metodi chimici, fisici e biologici innovativi per la caratterizzazione e il recupero di un suolo contaminato da metalli pesanti (MICROS)
- 6 - PROCESSI BIOTICI E ABIOTICI CHE INFLUENZANO LA MOBILITA' E LA BIODISPONIBILITA' DI ELEMENTI TOSSICI NEL SISTEMA SUOLO-PIANTA
- 7 - Il ruolo ambientale dei suoli delle aree urbane: individuazione e validazione degli indicatori del loro degrado chimico, fisico e biologico
- 8 - Destino della proteina prionica nel suolo. Interazione con i colloidi del suolo in sistemi reali e sistemi sintetici modello
- 9 - Porosità e fessurazione di suoli a diversa rigonfiabilità anche in relazione con la presenza di piante in coltura.
- 10 - Sistemi di monitoraggio e modelli per lo studio dei processi di eco-idrologia a diverse scale spazio-temporali
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze chimiche
- Area scientifico disciplinare: Scienze agrarie e veterinarie
- Area scientifico disciplinare: Ingegneria industriale e dell'informazione
Classificazione brevettuale
- CHEMISTRY; METALLURGY
- FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF (processes or devices for granulating materials, in general B01J2/00; soil-conditioning or soil-stabilising materials C09K17/00) [C9506]
- ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE [N: (breeding of earthworms A01K67/033B)]
- TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (settling tanks, filtering, e.g. sand filters or screening devices, B01D)
- TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE (separation in general B01D; special arrangements on waterborne vessels of installations for treating water, waste water or sewage, e.g. for producing fresh water, B63J; adding materials to water to prevent corrosion C23F; treating radioactively-contaminated liquids G21F9/04; regeneration of reactants for recirculation into processes, see the relevant places for the processes)
- FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF (processes or devices for granulating materials, in general B01J2/00; soil-conditioning or soil-stabilising materials C09K17/00) [C9506]
Classificazione geografica
- Regione: Campania
Bibliografia
[1] D. W. Breck (1974) Zeolite Molecular Sieves, John Wiley & Sons, New York.[2] A. Dyer (1988) An introduction to zeolite molecular sieves, John Wiley & Sons, New York.
[3] C. Colella (1999) In "Porous Materials in Environmental Friendly Processes", I. Kiricsi, G. Pál-Borbély, J.B. Nagy & H.G. Karge Eds., Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 125, Elsevier, Amsterdam, p. 641.
[4] C. Colella (1999) In "Natural Microporous Materials in the Environmental Technology", P. Misaelides, F. Macasek, T. J. Pinnavaia & C. Colella Eds., NATO Sciences Series, Series E: Applied Sciences, Vol. 362, Kluwer A.P., Dordrecht (The Netherlands), p. 207.
[5] M. de' Gennaro, A. Langella (1999) Miner. Deposita, 31, 452
[6] M. de' Gennaro, C. Colella, E. Franco, R. Aiello (1983) Industrial Minerals, n° 186, 47.
[7] M. de' Gennaro, C. Colella, R. Aiello, E. Franco (1984) Industrial Minerals, n° 204, 97.
[8] A. Langella, P. Cappelletti, G. Cerri, D. L. Bish, M. de' Gennaro (1999) In "Natural Microporous Materials in the Environmental Technology", P. Misaelides, F. Macasek, T. J. Pinnavaia & C. Colella Eds., NATO Sciences Series, Vol. 362, Kluwer A.P., Dordrecht (The Netherlands), p. 237.
[9] R. T. Pabalan, F. P. Bertetti (2001) In "Natural Zeolites: Mineralogy, Occurrence, Properties, Applications", D. L. Bish, D. W. Ming Eds., Reviews in Mineralogy & Geochemistry, Vol. 45, Mineralogical Society of America, Washington, D.C., 2001, p. 453.
[10] A. Rivera, G. Rodryguez-Fuentes, E. Altshuler (2000) Microporous and Mesoporous Materials 40, 173.
[11] Yu. N. Makurin, A. V. Yuminov, V. G. Berezyuk (2001) Russian Journal of Applied Chemistry 74, 1806.
[12] A. P. Vanselow (1932) Soil Science, 33, 95.
[13] G .L. Gaines, Jr., H. C. Thomas (1953) J. Chem. Phys., 21, 714.
[14] K. S. Pitzer (1973) J. Phys. Chem., 77, 268.
[15] K. S. Pitzer (1991) In "Activity Coefficients in Electrolyte Solutions", K. S. Pitzer, Ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, p. 75.
[16] J. Ganguly, S. K. Saxena (1987) Mixtures and Mineral Reactions, Springer-Verlag.
[17] R. M. Barrer, W. M. Meier (1959) Trans. Faraday Soc., 55, 130.
[18] R. M. Barrer, B. M. Munday, (1971) J. Chem. Soc. (A), 2914.
[19] R. M. Barrer, J. Klinowski (1972) J. Chem. Soc., Faraday Trans. I, 68, 73.
[20] R. M. Barrer, J. Klinowski, H. S. Sherry (1973) J. Chem. Soc., Faraday Trans. II, 69, 1669.
[21] A. Maes, A. Cremers (1978) J. Chem. Soc., Faraday Trans. I, 75, 136.
[22] S. Melis, G. Cao, M. Morbidelli (1995) Ind. Eng. Chem. Res., 34, 3916.
[23] F. Pepe, D. Caputo, C. Colella (2003) Ind. Eng. Chem. Res., 42, 1093.
[24] D. M. Ruthven (2000) Ind. Eng. Chem. Res., 39, 2127.
[25] E. Glueckauf (1955) Trans Faraday Soc., 51, 1540.
[26] D. M. Ruthven (1984) Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley and Sons, New York.
[27] R. Zhang, J. A. Ritter (1977) AIChE. J., 54, 376.
[28] C. C. Lai, C. S. Tan (1991) AIChE J., 37, 461.
[29] G. Carta, A. Cincotti (1998) Chem. Eng. Sci., 53, 3483.
[30] L.B. Sand and F,A. Mumpton Eds.(1978) Natural Zeolites. Occurence, Properties and Use. Pergamon Press, Elmsford, N.Y. (USA).
[31] W.G. Pond and F.A. Mumpton Eds.(1984) Zeo-Agriculture. Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. Westview Press, Boulder, Colorado (USA).
[32] D. Kallò and H.S. Sherry Eds.(1988) Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Akadémiai Kiadò, Budapest, Hungary.
[33] D.W. Ming, F.A. Mumpton Eds.(1995) Natural Zeolites '93. Occurrence, Properties, Use. Int. Committee on Natural Zeolites Press, Brockport, N.Y. (USA).
[34] G. Kirov, L. Filizova and O. Petrov Eds.(1997) Natural Zeolites-Sofia '95. Pensoft Publ., Sofia, (Bulgaria).
[35] C. Colella, F.A. Mumpton Eds. (2000) Natural Zeolites for the Third Millennium, De Frede Editore, Napoli, (Italy).
[36] P. J. Leggo, B. Ledesert (2001) Mineralogical Magazine, 65, 563.
[37] Barrow C.J. 1991. Land degradation, Cambridge University Press, Cambridge.
[38] K.G. Steiner (1996). Causes of soil degradation and development approaches to sustainable soil management. Margraf Verlag Pub., Weikersheim, Germany.
[39] B.R. Singh (1998). Soil Pollution and Contamination. In: Methods for Assessment of Soil Degradation, Lal R., Blum W.E.H., Valentine C. and Stewart B.A. (eds.), Advances in Soil Science, CRC Press LLC, Boca Raton, FL, USA, 279-299.
[40] J. Boardman, I.D.L. Foster, J.A. Dearing (1996). Soil erosion on agricultural land. John Wiley and Sons, New York.
[41] R. Horn and T. Baumgartl (2000). Dynamic Properties of Soils. In: M. E. Sumner (ed.) Handbook of Soil Science, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, A/19-51.
[42] CCE - Commissione delle Comunità Europee (2002) Verso una strategia tematica per la protezione del suolo, Bruxelles, COM (2002) 179, 16.04.2002.
[46] P. Mairota, J.B. Thornes, N. Geeson Eds. (1998) Atlas of Mediterranean Environments in Europe. The desertification context, Wiley and Sons, Chichester, UK.
[47] A.J. Koolen and J.P. Rossignol (1998). Soil Tillage Res., 47, 151-155.
[48] S. Goldberg, I. Lebron and D.L. Suarez (2000). Soil Colloidal Behavior. In: Sumner M.E. (ed.) 2000. Handbook of Soil Science,
CRC Press, Boca Raton, FL, USA, C: 195.
[49] D.L. Sparks (1998). Kinetics and mechanisms of chemical reactions at the soil mineral/water surface. In: Sparks D.L. (ed.) Soil physical chemistry, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 135-191.
[50] J.M. Skopp (2000). Physical properties of primary particles. In: Sumner M.E. (ed.) 2000, Handbook of Soil Science, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, A: 3-17.
[51] S. Brown, J. Scott Angle and L. Jacobs (1998). Beneficial Co-Utilization of agricultural, municipal and industrial by-products, Kluwer AcademicPub., Doldrecht, TheNetherlands.
[52] M. de' Gennaro, A. Langella, C. Colella, E. Coppola and A. Buondonno (1997). In: Kirov, G., L. Filizova and O. Petrov (eds.) 1997 "Natural Zeolites - Sofia '95", Pentsoft Publ., Sofia, Bulgaria, 93-100.
[53] F.A. Mumpton (1978). In Natural Zeolites. Occurrence, Properties, Use. L.B Sand and F.A. Mumpton Eds., Pergamon Press Ltd., U.K., 3-27.
[54] A. Buondonno, C. Colella, E. Coppola, M. de' Gennaro and A. Langella 2000a. In: Natural Zeolites for the Third Millennium, Colella C. and Mumpton F. (eds), De Frede E. Editore, Napoli, Italy, 449-458.
[55] A. Buondonno, E. Coppola, A. Caianiello, I. Di Sarno, Langella A. and R. Marino 2000b. In: Natural Zeolites for the Third Millennium, Colella C. and Mumpton E. (eds), De Frede E. Editore, Napoli, Italy, 459-470.
[56] FAO-ISRIC-ISSS (1998) World Reference Base for Soil Resources, World Soil Resources Report 84, Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.
[57] E. Coppola, G. Battaglia, M. Bucci, D. Ceglie, A. Colella, A. Langella, A. Buondonno, C. Colella (2002) Studies in Surface Science and Catalysis, No. 142b, p. 1759.
[58] E. Coppola, G. Battaglia, M. Bucci, D. Ceglie, A. Colella, A. Langella, A. Buondonno and C. Colella (2003) Clays and Clay Minerals, 51, 6, 609.
[59] A. Buondonno, E. Coppola, M. Bucci, G. Battaglia, A. Colella, A. Langella, C. Colella (2002) Studies in Surface Science and Catalysis, No. 142b, p. 1751.
[60] Capasso S., S. Salvestrini, E. Colella, A. Buondonno, C. Colella (2004) Applied Clay Science, in press.
[61] S. Capasso, S. Salvestrini, E. Coppola, A. Buondonno, C. Colella (2004) J. Por. Mat., submitted.
Parole Chiave
DEGRADAZIONE DEL SUOLO; DESERTIFICAZIONE; IMPATTO ACQUE REFLUE; PEDOTECNICA E RICOSTRUZIONE DEI SUOLI; TUFI ZEOLITIZZATI; SCAMBIO IONICO; MODELLISTICA; CHEMIODINAMICA; TOSSICITA' DEL SUOLO E BIOTESTSIMPIEGO DI MATERIALI ZEOLITIZZATI NATURALI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO
Seconda Università degli Studi di NapoliAbstract
Il progetto, chiaramente orientato verso i campi applicativi e ampiamente transdisciplinare, ma con continui riferimenti alla ricerca di base, si propone di valutare la possibilità tecnica e la convenienza di impiego di materiali zeolitizzati naturali e di sistemi complessi ottenuti per interazione tra materiali zeolitizzati naturali e matrici organiche di risulta come substrati "pedocompatibili", ovvero suscettibili di pedogenesi ed ambientalmente sicuri, o come "proto-orizzonti" per il recupero dei suoli deteriorati e a rischio di desertificazione. Tre sono i principali obiettivi: i ) salvaguardia del suolo da agenti e fattori di impatto, ii) limitazione della mobilità degli elementi tossici ed all’abbattimento della tossicità ambientale nei siti contaminati, e, iii) ricostruzione dei suoli ed al ripristino della loro funzionalità nelle aree degradate. Per raggiungere tali obiettivi il progetto si avvale della partecipazione di quattro Unità di Ricerca, aventi competenze differenziate e complementari, denominate "Chimica Applicata", "Impatto di reflui sul suolo", "Modellistica" e "Pedologia Applicata e Pedotecnica" (quest’ultima suddivisa nelle Sub-Unità "Valutazione dei suoli", "Pedotecnica", "Chimica–fisica Ambientale" e "Tossicologia Ambientale"). I suddetti obiettivi, che si inquadrano perfettamente nell’esigenza di: i) individuare, anche in accordo con la normativa vigente, delle strategie di ricomposizione ambientale a basso costo e limitato >>>Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Andrea BUONDONNO Seconda Università degli Studi di NAPOLIObiettivo del Programma di Ricerca
Obiettivo principale del Programma, chiaramente applicativo e transdisciplinare, ma con continui riferimenti alla ricerca di base, è la valutazione della possibilità tecnica e della convenienza di impiego di materiali zeolitizzati naturali e di sistemi complessi ottenuti, per interazione tra materiali zeolitizzati naturali e matrici organiche di risulta, come substrati "pedocompatibili", ovvero suscettibili di pedogenesi ed ambientalmente sicuri, o come "proto-orizzonti" per il recupero dei suoli deteriorati e a rischio di desertificazione, con particolare riferimento alla salvaguardia del suolo da fattori di impatto, alla limitazione della mobilità degli elementi tossici ed all'abbattimento della tossicità ambientale nei siti contaminati, alla ricostruzione dei suoli ed al ripristino della loro funzionalità nelle aree degradate. Tanto nell'ottica di: i) individuare, anche in accordo con la normativa vigente, strategie di ricomposizione ambientale a basso costo e limitato impatto ambientale e conferire valore aggiunto a materiali di riciclo e, ii) estendere le possibilità di impiego delle zeoliti naturali ai settori della Pedologia Applicata e della Pedotecnica. Ulteriori rilevanti obiettivi attengono alla ricerca di base, e riguardano la messa a punto di tecniche idonee per la caratterizzazione delle proprietà strutturali e chimico-fisiche, con specifico riferimento alle proprietà di scambio, di matrici eterogenee quali quelle costituite da materiali zeolitizzati (tufi) >>>Risultati parziali attesi
- Raccolta e selezione dei suoli, dei tufi zeolitizzati e delle matrici organiche da impiegare nella ricerca.Preparazione dei vari modelli di aggregati suolo-tufo-sostanza organica (SZ, OZ, OZS)
-Caratterizzazione morfologica, mineralogica e chim
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Le zeoliti naturali: principali caratteristiche e diffusione.Le zeoliti naturali sono tectosilicati microporosi rigidi, che esibiscono tre peculiari caratteristiche [1,2] di fondamentale importanza per il loro impiego sia in campo industriale e ambientale che nel settore delle produzioni agrarie, vegetali e zootecniche e, in prospettiva, nella Pedologia Applicata e Pedotecnica: a) elevata capacità di scambio, notevolmente superiore a quella dei minerali argillosi, benché inferiore a quella delle sostanze umiche, b) elevata porosità e capacità idraulica, e, c) elevata reattività di superficie ed attività catalitica. Le zeoliti sono piuttosto diffuse in natura. Quelle di origine sedimentaria, formatesi attraverso processi di zeolitizzazione a carico di materiali vetrosi di origine vulcanica, costituiscono i giacimenti di tufi zeolitici, spesso di enorme potenza, presenti in molte parti del mondo [3,4]. L'Italia è fra i Paesi che detengono le più estese formazioni di zeoliti sedimentarie, particolarmente nella Campania, nel Lazio, e nella Toscana ed Umbria meridionali [5]. Le zeoliti presenti in queste rocce sono sostanzialmente la phillipsite e la cabasite, con una sostanziale prevalenza della prima nei tufi dei Campi Flegrei (Campania) e della seconda in tutti gli altri [5-7]. Di rilievo, anche se di estensione minore, i giacimenti a clinoptilolite prevalente, rinvenuti negli ultimi anni nella Sardegna settentrionale [8]. Gli studi sull'applicazione delle zeoliti >>>



