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PROGRAMMA DI RICERCA 2005
italiano - english
Unità di Ricerca
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- 10 - Zeoliti in condizioni non-ambiente: caratterizzazione teorico-sperimentale ed applicazioni tecnologiche innovative
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze della terra
Classificazione brevettuale
- CHEMISTRY; METALLURGY
- CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES (alloys based on refractory metals C22C)
- LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE [N: (roofing granules E04D7/00B)]; CERAMICS (devitrified glass-ceramics C03C10/00); REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES (alloys based on refractory metals C22C)
- FIXED CONSTRUCTIONS
- EARTH DRILLING; MINING
- SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS (soil-conditioning or soil-stabilising materials C09K17/00; drilling or cutting machines for mining or quarrying E21C; safety devices, transport, rescue, ventilation or drainage E21F)
- EARTH DRILLING; MINING
Classificazione geografica
- Regione: Campania
Bibliografia
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Parole Chiave
PHILLIPSITE; CHABASITE; CLINOPTILOLITE; AGGREGATI LEGGERI; CERAMICI; CALCESTRUZZI STRUTTURALI; VULCANOCLASTITI; EPICLASTITIValorizzazione di vulcanoclastiti italiane mineralizzate a zeoliti e feldspati per un possibile impiego nel comparto ceramico
Università degli Studi del Sannio di BeneventoAbstract
Le zeoliti naturali rappresentano i costituenti principali di potenti depositi di materiali vulcanoclastici dell'Italia centromeridionale ed insulare (Sardegna). Nonostante abbiano trovato impiego finora prevalentemente nel comparto delle costruzioni come blocchetti sagomati tali materiali, caratterizzati da un alto contenuto zeolitico e da ampia diffusione areale, possono realmente rappresentare una materia prima a basso costo, valida alternativa ai prodotti tradizionali, per la produzione di aggregati leggeri e di gres porcellanato. A tal fine sono state individuate due aree geografiche particolari quali quella dei Campi Flegrei (Campania) e quella del Logudoro (Sardegna centro-settentrionale).Il programma prevede un accurato rilevamento delle formazioni vulcaniche e, sulla base delle risultanze del rilievo di campagna verrà pianificata la campionatura su quei depositi giudicati più significativi in termini di spessore e di sviluppo areale. Successivamente si provvederà ad una caratterizzazione mineralogica e petrografica delle formazioni ponendo particolare attenzione nella valutazione quantitativa del tenore di zeolite (phillipsite e cabasite per le formazioni campane e di clinoptilolite per quelle sarde) e delle altre fasi mineralogiche quali per esempio, il feldspato e i minerali argillosi. A tal fine verranno utilizzate metodologie di valutazione quantitative basate sulla diffrattometria di Raggi X (metodo RIR e Rietveld). Questa fase consentirà di valutare i >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Alessio LANGELLA Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTOObiettivo del Programma di Ricerca
Le rocce ad elevato tenore di zeoliti sono state considerate, nella seconda metà del secolo scorso, una risorsa mineraria dalle molteplici proprietà tecnologiche e quindi di elevato interesse economico. Queste convinzioni nascevano dal fatto che si riteneva possibile utilizzare questi materiali nei comparti applicativi in cui occorreva disporre di materie prime dotate di capacità di scambio cationico, adsorbimento di molecole polari e potere catalitico, e che già utilizzavano a tal fine prodotti (organici ed inorganici) ottenuti attraverso processi di sintesi.In effetti col tempo questo progetto si è mostrato alquanto ambizioso per diversi motivi ma soprattutto perché: le zeoliti presenti in natura in concentrazioni utili sono la clinoptilolite, la cabasite, la phillipsite e la mordente, le cui caratteristiche non sempre sono corrispondenti a quelle richieste dal processo tecnologico; difficilmente in natura sono reperibili materie prime di composizione mineralogica e chimica costante e grado di purezza confrontabile con quella dei prodotti artificiali.
Nonostante ciò sono stati realizzati nel mondo alcuni impianti pilota per il trattamento di reflui urbani o per la separazione dell'ossigeno dall'azoto dell'aria alimentati con zeoliti naturali.
Quanto detto non significa che sia caduto l'interesse verso questi geomateriali ma piuttosto che gli interessi siano stati diretti alla ricerca di campi di applicazione alternativi per i quali fossero >>>
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il vulcanismo attivo sia continentale che insulare che ha interessato l'Italia in particolare negli ultimi milioni di anni ha dato origine alla messa in posto di enormi depositi vulcanoclastici. Molti di questi hanno subito processi minerogenetici post-deposizionali che hanno determinato la formazione di zeoliti e di minerali argillosi. Le zeoliti, formatesi in ambiente sottomarino, lacustre o in depositi continentali, si generano dalla trasformazione di un vetro vulcanico originario a seguito di interazione con soluzioni alcaline [1]. Molti depositi presentano particolare interesse per il loro elevato contenuto in zeolite. Tali depositi, per il loro valore economico, rappresentano una risorsa notevole se valutata nell'ottica delle possibili applicazioni delle zeoliti in diversi settori tecnologici. Sulla base di tali considerazioni, negli ultimi 30 anni le ricerche su questa particolare categoria di minerali hanno subito un notevole impulso sia per quanto riguarda l'aspetto relativo ai processi minerogenetici ma, in particolare, alle loro possibili applicazioni.Le principali zeoliti che si rinvengono in Italia sono la phillipsite e la cabasite per quanto riguarda l'Italia peninsulare mentre la clinoptilolite è stata individuata solo in Sardegna.
I maggiori depositi piroclastici zeolitizzati dell'Italia peninsulare sono localizzati sul versante occidentale della catena appenninica, tra Toscana e Lucania e sono: Distretto dei Vulsini; Distretto di Vico >>>



