Vai al contenuto| Home page|

   Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricerca
INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2006

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
Classificazione geografica
Bibliografia
Atzei D., Da Pelo S., Elsener B., Fantauzzi M., Frau F., Lattanzi P., Rossi A. (2003). Annali di chimica, 93, pp.11-19.
Autori vari (2004) Relazione finale sullo studio geochimico-ambientale dell’area della Sardegna sud-orientale su cui insistono i poligoni militari di Perdasdefogu e Capo San Lorenzo. http://www.difesa.it/NR/exeres/62673E2A-76D4-4863-9111-2D68EF4DE1BB.htm
Banfield J.F., Zhang H. (2001). Nanoparticles in the environment. In “Nanoparticles and the environment” Reviews of Mineralogy and Geochemistry 44, 1-58
Banfield, J.F. & Navrotsky, A. (2001). Nanoparticles and the Environment, Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Vol. 44. Washington, DC: Mineralogical Society of America and Geochemical Society.
Banfield J.F., Welch S.A., Zhang H., Ebert T.T., Penn R.L. (2000). Science, 289, 751-754.
Bigham, J.M., Carlson, L. and Murad, E. 1994 Mineralogical Magazine, 58, 641-648.
Brown G.E., Foster A.L., Ostergren J.D. (1999).. Proc Nat. Acad. Sci. USA. Vol. 96 pp 3388-3395
Carbone C., Di Benedetto F., Marescotti P., Martinelli A., Sangregorio C., Cipriani C., Lucchetti G., Romanelli M. (2005a).. Eur. J. Mineral., 17,5, 785-795.
Carbone C., Di Benedetto F., Marescotti P., Sangregorio C., Sorace L., Lima N., Romanelli M., Lucchetti G., Cipriani C. (2005b). Mineral.& Petrol., 85, 19-32.
Carroll S., O’Day P., Waychunas G. & Phillips B. (1995): Abs. Pap. Am. Chem. Soc. Vol. 209, 8-Geoc.
Carroll S., Torretto P. & O’Day P., (1997): Abs. Pap. Am. Chem. Soc.Vol 213, 227-Geoc.
Cheng L., Sturchio N.C., Bedzyk M.J. (2001) Phys. Rev. B 63 (2001) 144104-144109
Cidu R. et al. (1999). Environmental mineralogy and geochemistry of the epithermal gold deposit at Furtei, Sardinia. In C.J. Stanley et al. (eds). Proc. Of the 5th biennal SGA meeting, 1175-1178
Cidu, R., Fanfani, L., Lattanzi, P. (2003) – Arsenic geochemistry—selected papers from the 10th Water–Rock Interaction symposium, Villasimius, Italy, 10–15 June 2001. Applied Geochemistry. 18, 1281-1282.
Cornell R.M., Schwertmann U. (1996). The iron oxides. Structure, properties, reactions, occurrence and uses. VHC Ed., Weinheim
Da Pelo S. (1998) Mineralogia e geochimica ambientale di aree minerarie attive e dismesse.
Tesi di dottorato. Consorzio Ca-Ge-To, pp.153.
Di Benedetto F., Costagliola P., Benvenuti M., Lattanzi P., Romanelli M., Tanelli G. (2006) –Earth and Planetary Science Letters
Dinelli E., Tateo F. (2002). Appl. Geoch., 17, 1081-1092-
Escobar B., Huenupi E., Wiertz J.V. (1997). Biotechnology Letters, 19, 8, pp. 719-722.
Farrell J., Wang J.P., O’Day P. & Conklin M., (2001): Environ. Sci. Technol. Vol 35, 2026-2032
Foster A.L., Brown G.E., Tingle T.N. & Parks G.A. (1998): Am. Min. Vol 83, 553-568
Frau F. et al. (2005). Determination of arsenic speciation in complex environmental samples by combined use of TEM and XPS. Microchimica Acta 151, 189-201
Fuller C.C., Davis J.A. e Waychunas G.A., 1993 Geochim. Cosmochim. Acta. Vol. 57, pp. 2271-2282
Hochella Jr. M.F. (2002).Earth Pl. Sci.Lett. 203, 593-605
Isaure M.P., Laboudigue A., Manceau A., Sarret G., Tiffreau C., Trocellier P., Lamble G., Hazemann J.L. & Chateigner D. (2002): Geochim. Cosmochim. Acta Vol. 66, 1549-1567.
Jambor J.L., Blowes D.W. (1994). Shourt course handbook on environmental geochemistry of sulfide mine-wastes. Mineralogical Association of Canada, Shourt Course Handbook Vol. 22, Waterloo, Jambor et al. (2000). Mineralogy of mine wastes and atrategies for remediation in Environmental Mineralogy (Eds: Vaughan and Wogelius) EMU Notes in Mineralogy 2, 256-290, Budapest
Jambor et al. (2003). Environmental Aspects of Mine Wastes Short Course Series 31, Mineralogical Association of Canada, Quebec.
Janney D.E, Cwley J.M., Busek P.R. (2001). Am. Min., 86, 327-335.
Kim J.J., Kim S.J. (2003). Env. Sci. Tecnology, 37, 2120-2126
Kim C.S., Rytuba J.J. &Brown G.E. (1999): J. Synchrotron Radiation Vol.6, 648-650
Loan M., Cowley J.M., Hart R., Parkinson G.M. (2004) Am. Min., 89, 1735-1742.
Loan M., Ruchmond W.R., Parkinson G.M. (2005). J. of Crystal Growth Vol. 275, e1875-e1881
Manceau A., Tamura N., Celestre R.S, Macdowell A.A., Geoffroy N., Sposito G. & Padmore H.A. (2003): Environ. Sci. Technol., Vol. 37, 75-80.
Marescotti P., Carbone C. (2003). La miniera dismessa di Libiola (Sestri Levante, Liguria Orientale): studio mineralogico sui processi di alterazione di solfuri di Fe e Cu e valutazione del
loro impatto ambientale. GEAM, 109 (3), 45-53.
Marini L., Saldi G., Cipolli F., Ottonello G., Vetuschi Zuccolini M. (2003) Geochemical J., 37(2), 199-216.
Meng X., Korfiatis G.P., Bang S. e Bang K.W., 2002 Toxicology Lett. Vol 133. pp. 103-111
Morin G., Ostergren J.D., Juillot F., Ildefonse P., Calas G. & Brown G.E. (1999) Am. Min. Vol 84, 420-434.
Morin G., Juillot F., Ildefonse P., Calas G., Samama J.C., Chevallier P. & Brown G.E. (2001): Am. Min. Vol 86, 92-104.
Murad, E., Rojík P. (2003). Am. Mineral., 88, 1915-1918
O’Reilly S.E., Strawn D.G. e Sparks D.L., 2001. Soil Sci. Soc. Am. J. Vol. 65, pp. 67-77
Paktunc D., Foster A., Heald S, e Laflamme G., 2004.. Geochim. Cosmochim. Acta. Vol. 68, pp. 969-983.
Raven K., Jain A. e Loeppert R.H., 1998. Env. Sci. Tech. Vol. 32, pp. 344-349.
Roddik-Lanzillotta A.J., McQuillan A.J. e Craw D., 2002. Appl. Geochem. Vol. 17, pp. 445-454
Rossi A., Atzei D., Da Pelo S., Frau F., Lattanzi P., England K.E.R., Vaughan D.J. (2001) Surface and interface analysis, 31, pp. 465-470.
Scheidegger A.M. and Sparks D.L., 1996. Chem. Geol. Vol. 132, pp. 157-164
Schwertmann U., Friedl J., Stanjek H.(1999).. J. Colloid Interface Science, 209, 215-223
Secchi F e Lorrai M. (2001) Some geological and environmental aspects of the Sarrabus-Gerrei region (SE Sardinia, Italy) , in Guide book to the WRI10 field trips in Sardinia, Rend. Sem Facoltà Scienze Università di Cagliari, LXXI, 2, 187-208
Smith K.S., 1999. Metal sorption on mineral surfaces: an overview with examples relating to mineral deposits. In: Reviews in Economic Geology (Eds. Plumlee & Logsdon), Vol. 6A, pp. 161-182
Smith E., Naidu R., e Alston A.M., 2002. J. Environ. Qual. Vol. 31, pp. 557-563
Waychunas G.A., Davis J.A. e Fuller C.C., 1993. Geochim. Cosmochim. Acta. Vol. 57, pp. 2251.
Wilkie J.A. e Hering J.G. (1996). Colloids and surface A. 107, 97-110
Parole Chiave
MINERALOGIA AMBIENTALE, AREE MINERARIE, ELEMENTI CONTAMINANTI, ARSENICO, METALLI PESANTI, SPECIAZIONE, COMPLESSAZIONE SUPERFICIALE, ASSORBIMENTO, OSSIDROSSIDI DI FE ED AL

Mineralogia delle fasi responsabili della mobilizzazione e rimozione di elementi contaminanti nelle aree minerarie

Università degli Studi di Cagliari
Abstract
Abstract

La contaminazione da “metalli pesanti” nelle aree minerarie attive e dismesse costituisce un problema ambientale grave anche in Italia, seppur limitato a porzioni ristrette del territorio. Per prevedere e controllare l’inquinamento occorre che siano ben conosciuti i processi responsabili del fenomeno. Da queste considerazioni deriva l’obiettivo verso il quale si è ritenuto opportuno indirizzare il presente programma di ricerca: l’approfondimento delle conoscenze dei meccanismi alla base dei processi di mobilizzazione-segregazione dei contaminanti in alcune aree minerarie italiane. Il programma si articola in due tematiche distinte sulla base dei contaminanti considerati: da una parte l’arsenico e dall’altra parte i contaminanti tipici delle mineralizzazioni polimetalliche. Elementi comuni alle due tematiche: il ruolo degli ossiidrossidi di ferro nell’intrappolare più o meno stabilmente entrambe le tipologie di contaminanti e lo studio delle reazioni alla superficie mediante tecniche integrate; in aggiunta a queste tematiche unificanti il progetto prevede alcuni studi riguardanti il ruolo dei carbonati in fasi solide ed in soluzione nel modificare la mobilizzazione- segregazione dell’arsenico fornendo nuove idee sulle possibili tecnologie per la riduzione del rischio. Le aree oggetto degli studi sul campo sono quattro in Sardegna: Baccu Locci, Furtei, Su Suergiu e Monte Ollasteddu (contaminazione considerata limitatamente all’arsenico); una nella >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Luca Fanfani Università degli Studi di CAGLIARI
Obiettivo del Programma di Ricerca
Come è illustrato in 2.2 la contaminazione da “metalli pesanti” nelle aree minerarie attive e dismesse costituisce un problema ambientale grave anche in Italia, seppur limitato a porzioni ristrette del territorio nazionale. Queste aree sono ben conosciute ma la semplice constatazione del superamento di certi limiti normativi in fatto di sicurezza ambientale è di scarso aiuto sia nella previsione degli sviluppi futuri dell’inquinamento sia nell’intraprendere azioni efficaci per la riduzione del rischio. Per prevedere e controllare l’inquinamento occorre che siano ben conosciuti i processi responsabili del fenomeno. Da queste considerazioni deriva l’obiettivo verso il quale si è ritenuto opportuno indirizzare il presente programma di ricerca: l’approfondimento delle conoscenze dei meccanismi alla base dei processi di mobilizzazione-segregazione dei contaminanti in alcune aree minerarie italiane. La durata biennale e la prevedibile limitata disponibilità finanziaria esige infatti che si operi fin dall’inizio una selezione nella scelta delle aree e, talora come immediata conseguenza, degli elementi responsabili della contaminazione da investigare. Questo non ci sembra diminuire il valore della ricerca dal momento che la vastità del tema “ contaminazione chimica nelle aree minerarie” impedisce comunque uno studio a tutto campo del problema in modo approfondito. Quali criteri ci hanno guidato nella delimitazione dello studio? Relativamente ai contaminanti: il bagaglio di >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
I problemi ambientali legati all’inquinamento minerario sono stati analizzati sotto il profilo mineralogico in una vasta serie di articoli su libri e riviste. A semplice titolo esemplificativo si riporta il capitolo 7 di Jambor et al., in Vaughan and Wogelius, 2000 ed i 20 articoli del libro curato da Jambor et al., 2003 e pubblicato dalla Mineralogical Society of Canada.
Le mineralizzazioni polimetalliche, insieme alle rocce incassanti, rappresentano un sistema geologico chimicamente complesso ed eterogeneo in cui, in presenza di fluidi supergenici e ipogenici, si innescano reazioni mineralogiche capaci di mobilizzare elementi maggiori, minori ed in tracce, che possono essere lisciviati e dispersi nell'ambiente oppure concentrati nelle fasi autigene di neoformazione fino alla genesi di fasi proprie.
L’interazione supergenica tra mineralizzazioni a solfuri e agenti atmosferici determina in siti minerari, attivi o dismessi, l’instaurarsi di una serie concatenata di reazioni mineralogiche che interessano le diverse specie di solfuri presenti e successivamente i minerali della ganga e delle rocce incassanti. Gli acronimi ARD (Acid Rock Drainage) e AMD (Acid Mine Drainage) si riferiscono al principale effetto diretto di queste reazioni, ovvero l’acidificazione estrema delle acque circolanti. Una volta innescati, e soprattutto in mancanza di un’efficace azione di tamponamento da parte delle rocce incassanti, questi processi determinano anche il rilascio, il >>>