ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (µριχε, FT-IR/IR-µs, RBS) ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΠΑΛΛΑ ΙΟΥ ΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΟΥ ΒΙΟΤΙΤΗ

Σχετικά έγγραφα
Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα;

ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΠΥΡΙΤΙΑΣ ΑΜΟΡΦΗ ΤΕΦΡΑ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

Σεμινάριο Φυσικής. Ενότητα 1. Γεωργακίλας Αλέξανδρος Ζουμπούλης Ηλίας Μακροπούλου Μυρσίνη Πίσσης Πολύκαρπος

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρόβλεψη εξέλιξης ρύπανσης. Βασικά ερωτήματα: Πού θα πάει ο ρύπος; Πώς θα συμπεριφερθεί; Τι θα απογίνει;

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 4: Κοιτάσματα των Στοιχείων της ομάδας του λευκοχρύσου ή PGE

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 11. Βίκη Νουσίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

SUPPLEMENTAL INFORMATION. Fully Automated Total Metals and Chromium Speciation Single Platform Introduction System for ICP-MS

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μάθημα 1 ο. - Κατανομή των χημικών στοιχείων - Ταξινομήσεις. Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας. Γεωχημεία Δ εξάμηνο 1

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

1. Υποκαταστάσεις μεταξύ κυρίων στοιχείων (στερεά διαλύματα)

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ε. Κελεπερτζής

Επιταχυντές Χαμηλών Ενεργειών

Available online at shd.org.rs/jscs/

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Χριστίνα Στουραϊτη

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Πλησιάζοντας την ταχύτητα του φωτός. Επιταχυντές. Τα πιο ισχυρά μικροσκόπια

ΕΤΕΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3d-4f ΛΑΝΘΑΝΙ ΙΚΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ MOF ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

Η ανάλυση στον 21 ο αιώνα. Αναλύσεις και σε άλλα είδη κεραμικής όπως ειδώλια, πλίνθοι, φούρνοι (εστίες).

ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑΣ. Γεωχημεία (Υ4203) Χ. Στουραϊτη

ΙΙΙ. Αρχές Κρυσταλλοχημείας. Γεωχημεία (Υ4203) Χ. Στουραϊτη

ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΜΗΛΟ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ SiC

Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 4 η : Ιοντικοί Δεσμοί Χημεία Κύριων Ομάδων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Υποκαταστάσεις μεταξύ κυρίων στοιχείων (στερεά διαλύματα)

Χαρακτηρισμός υλικών με ιόντα

Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο Φασματοσκοπία Raman (Raman Spectroscopy)

Τύποι Διαρροών. Κίνηση Ρύπου. Ανίχνευση Ρύπου. Ρύπος. εμείς τι παίρνουμε χαμπάρι με χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού;

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήµατα. Βασική αρχή της µεθόδου XRF. Στοιχεία πειραµατικήςδιάταξης Φορητά Συστήµατα. reflection XRF, TXRF)

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΣΚΕΔΑΣΗ RUTHERFORD (RBS)

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Na/K (mole) A/CNK

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

Αρχές Κρυσταλλοχημείας: Ιοντικές υποκαταστάσεις. Γεωχημεία (Υ4203) Χ. Στουραϊτη

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Δομή του ατόμου και περιοδικές ιδιότητες στοιχείων. Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Θεµατικό Περιεχόµενο Μαθήµατος

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ε. Κελεπερτζής

Μάθημα 2 ο ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας

Table of contents. 1. Introduction... 4

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Β. Μαμαρέλη 1, Μ. Κυριακίδου 2, Ο. Τάνης 2, Ι. Μαμαρέλης 1, Χ. Κωτούλας 3, Ε. Κουτουλάκης 4, Ι. Κασσικού 1, Ι. Αναστασοπούλου 5

2. ΑΤΟΜΑ, ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΤΑ. Ατομική θεωρία και ατομική δομή

Supporting information. An unusual bifunctional Tb-MOF for highly sensing of Ba 2+ ions and remarkable selectivities of CO 2 /N 2 and CO 2 /CH 4

Αναλυτικά Εργαστήρια: Η συμβολή της Χημείας στην κοιτασματολογική έρευνα και στην υποστήριξη της δραστηριότητας του μεταλλευτικού κλάδου"

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 1. ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

1.3. Ποιο από τα παρακάτω τροχιακά δεν υπάρχει σε ένα άτοµο; α. 5s β. 3p γ. 4f δ. 2d Μονάδες 5

Soilpro - SC meeting Athens 26 September 2013

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΖΩΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΩΝ. Ε. Κελεπερτζής

Transcript:

2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 39-43 ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (µριχε, FT-IR/IR-µs, RBS) ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΠΑΛΛΑ ΙΟΥ ΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΟΥ ΒΙΟΤΙΤΗ Γκοντελίτσας Α. 1, Κόκκορης Μ. 2, Χαρισσόπουλος Σ. 3, Ζορµπά Τ. 4, Παρασκευόπουλος Κ. 4 και Μισαηλίδης Π. 5 1 Τµήµα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα, agodel@geol.uoa.gr 2 Τµήµα Φυσικής, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα, kokkoris@central.ntua.gr 3 Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος», 15310 Αγία Παρασκευή, sharisop@inp.demokritos.gr 4 Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη, kpar@auth.gr 5 Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη, misailid@chem.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, προκαταρκτικά πειραµατικά αποτελέσµατα σχετικά µε τη ρόφηση από υδατικά διαλύµατα συµπλόκων ιόντων παλλαδίου (Pd(NH 3 ) 4 2+ ) στην επιφάνεια κρυστάλλων γρανιτικού βιοτίτη. Η διερεύνηση του χηµικώς τροποποιηµένου φυλλοπυριτικού ορυκτού πραγµατοποιήθηκε κυρίως µε χρήση προηγµένων, µήκαταστροφικών, φασµατοσκοπικών τεχνικών (µpixe, FT-IR/IR-µs, RBS). 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη της αντίδρασης διαλελυµένων ιόντων βαρέων µετάλλων µε τις επιφάνειες διαφόρων στερεών γεω-υλικών αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας των Φυσικών Επιστηµών που συνεπάγεται σηµαντικές τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές. Η διερεύνηση των φυσικοχηµικών διεργασιών (διαλυτοποίηση, ρόφηση, ανάπτυξη κρυστάλλων) που λαµβάνουν χώρα στις διεπιφάνειες, καθώς και οι χηµικές και δοµικές αλλαγές που παρατηρούνται στις επιφανειακές στοιβάδες των κρυστάλλων των ορυκτών, µπορούν να διασαφηνισθούν µε συνδυασµένη εφαρµογή σύγχρονων µικροσκοπικών και φασµατοσκοπικών τεχνικών (π.χ. Godelitsas et al. 2003). Επιπλέον είναι γνωστό ότι η συµπεριφορά των ορυκτών σε υδατικά µέσα και κατά συνέπεια η χηµική δραστικότητα των επιφανειών τους, εξαρτώνται άµεσα τόσο από την χηµική τους σύσταση όσο και από τη χωρική διάταξη των δοµικών µονάδων του κρυσταλλικού πλέγµατος. Έτσι τα ανθρακικά ορυκτά (ασβεστίτης κ.λ.π.) εξαιτίας της σύστασής τους εµφανίζονται ιδιαίτερα ευπαθή και αντιδρούν πολύ εύκολα µε διαλελυµένα ιόντα βαρέων µετάλλων, ενώ το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση ορισµένων τεκτοπυριτικών και φυλλοπυριτικών ορυκτών (ζεόλιθοι, ορυκτά της αργίλου, µαρµαρυγίες) και οξειδίων µετάλλων (οξείδια του Mn) τα οποία είναι µεν ανθεκτικά σε διαλύµατα αλλά λόγω της µικροπορώδους ή και στρωµατώδους δοµής τους έχουν αυξηµένες ειδικές επιφάνειες και αξιοσηµείωτες ροφητικές-ιοντοανταλλακτικές ιδιότητες. Ο βιοτίτης είναι ένα πολύ κοινό φυλλοπυριτικό ορυκτό η επιφάνεια του οποίου φαίνεται να εµφανίζει τη µεγαλύτερη δραστικότητα, όσον αφορά α- ντιδράσεις µε ιόντα βαρέων µετάλλων, έναντι άλλων ορυκτολογικών συστατικών (π.χ. χαλαζίας, άστριοι) των πετρωµάτων στα οποία εµφανίζεται (π.χ. Farquhar et al. 1997). Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, ορισµένα προκαταρκτικά αποτελέσµατα που αφορούν τη φασµατοσκοπική διερεύνηση της επιφάνειας κρυστάλλων τυπικού γρανιτικού βιοτίτη έπειτα από αντίδραση σε υδατικό διάλυµα µε αµµωνιακά σύµπλοκα ιόντα του δισθενούς Pd. Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόσθηκαν τεχνικές επιφανειακής ανάλυσης βασισµένες σε δέσµες ιόντων (µpixe, RBS) καθώς και φασµατοσκοπία -µικροσκοπία υπερύθρου (FT-IR, IR-µs). Οι έως τώρα συναφείς µελέτες για γρανιτικό βιοτίτη αναφέρονται σε ροφηµένα ιόντα λανθανιδών και ακτι- 39

νιδών (Ce, Nd, Th, και κυρίως U(VI)) αλλά και σε ιόντα του δισθενούς Hg (Alonso et al. 2003a,b, Berry et al. 1993,1994, Dran et al. 1988, Misaelides et al. 1998,2001). Αξίζει να σηµειωθεί, στα πλαίσια της παρούσας ανακοίνωσης, η γενικότερη σχετική έλλειψη βιβλιογραφίας για αντιδράσεις ιόντων πλατινοειδών (PGE) µε ορυκτά σε υδατικά διαλύµατα παρά το συνεχώς αυξανόµενο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που σχετίζεται µε τους καταλύτες των αυτοκινήτων (π.χ. Sures et al. 2002). 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Λεπτές-στιλπνές τοµές δειγµάτων εµπορικού γρανίτη, που περιείχαν ευδιάκριτους κρυστάλλους τυπικού βιοτίτη, αφέθηκαν να αντιδράσουν για µία εβδοµάδα µε υδατικό διάλυµα Pd(NH 3 ) 4 Cl 2. H 2 O (1000 ppm Pd) σε συνθήκες εργαστηριακού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια εκπλύθηκαν επανειληµ- µένα µε αποσταγµένο ύδωρ ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν φυσιοροφηµένα χηµικά συστατικά, και µετά ξηράνθηκαν στον αέρα. Οι κρύσταλλοι του γρανιτικού βιοτίτη µελετήθηκαν, τόσο πριν όσο και µετά από την αντίδραση, µε µικροαναλυτή πρωτονίων (Scanning Proton Microprobe - µpixe) χρησιµοποιώντας δέσµες πρωτονίων 3 MeV από τον 4 MV Dynamitron Tandem επιταχυντή του Πανεπιστηµίου Ruhr του Bochum, καθώς και µε φασµατοσκοπία οπισθοσκεδασµού κατά Rutherford (RBS) χρησιµοποιώντας δέσµες 3 MeV σωµατίων-α από τον 4.5 MV επιταχυντή Tandem του Ε- ΚΕΦΕ «ηµόκριτος». Επίσης, πραγµατοποιήθηκε καταγραφή των ροφηµένων στο ορυκτό αµµωνιακών συµπλόκων του Pd χρησιµοποιώντας µικροσκόπιο υπερύθρου (IR-µs) της Perkin Elmer, ενώ είχε προηγηθεί διερεύνηση των αρχικών υλικών σε δισκία KBr µε φασµατόµετρο υπερύθρου Bruker IFS 113v. Τέλος, διάφορα θραύσµατα γρανίτη εξετάσθηκαν και µε σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Jeol JSM 840-A / Link 10000 AN EDS. 3 ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται µικροφωτογραφία από SEΜ ενός κρυστάλλου γρανιτικού βιοτίτη έπειτα από την αντίδραση µε υδατικό διάλυµα Pd(NH 3 ) 4 Cl 2. H 2 O, καθώς και το αντίστοιχο φάσµα EDS το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη του µετάλλου στην επιφάνεια του ορυκτού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα φάσµατα των υπόλοιπων ορυκτών του πετρώµατος δεν εµφανίσθηκαν κορυφές του Pd, ενώ στην περίπτωση του βιοτίτη οι µεγαλύτερες σε ένταση κορυφές αναλογούν σε σηµεία των ακµών του κρυστάλλου. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται το φάσµα µpixe του αρχικού βιοτίτη, ό- που και φαίνονται οι κορυφές ορισµένων κύριων στοιχείων, καθώς και των περιεχόµενων στο ορυκτό ιχνοστοιχείων, ενώ στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται επιλεγµένοι στοιχειακοί χάρτες µpixe (από τη λεπτή-στιλπνή τοµή) και πιο συγκεκριµένα χάρτες που αφορούν στην κατανοµή Fe, Ti, και Zn. Ο χάρτης κατανοµής του Pd, µετά από την αντίδραση (σε επίπεδα ppm), είναι παρόµοιος µε αυτούς των αρχικών ιχνοστοιχείων, όπως π.χ. του Zn, µε σχεδόν οµογενή κατανοµή του µετάλλου σε όλη τη µάζα του κρυστάλλου. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά τµήµατα των φασµάτων απορρόφησης FT-IR τόσο του αρχικού βιοτίτη (µε κύρια κορυφή ~1000 cm -1 ) όσο και του Pd(NH 3 ) 4 Cl 2. H 2 O µε κύρια κορυφή ~1300 cm -1 η οποία µπορεί να αποδοθεί στις δονήσεις του αµ- µωνιακού συµπλόκου του δισθενούς Pd (π.χ. Drozdova et al. 1999). 40

Σχήµα 1. εδοµένα SEM-EDS για Pd ροφηµένο στην επιφάνεια γρανιτικού βιοτίτη Σχήµα 2. Φάσµα µpixe του βιοτίτη Σχήµα 3. Χάρτες µpixe της κατανοµής Fe, Ti, και Zn στην επιφάνεια του αρχικού βιοτίτη Σχήµα 4. Φάσµατα απορρόφησης FT-IR του αρχικού βιοτίτη και του Pd(NH 3 ) 4 Cl 2. H 2 O Η ίδια ακριβώς κορυφή είναι αυτή η οποία καταγράφεται στα φάσµατα του Σχήµατος 5, που ε- λήφθησαν µε το IR-µs από την επιφάνεια του βιοτίτη έπειτα από την αντίδραση, αποδεικνύοντας την ύπαρξη όχι απλώς του µετάλλου αλλά του συµπλόκου ιόντος Pd(NH 3 ) 4 2+. Το µέγεθος του συγκεκριµένου επίπεδου τετραγωνικού συµπλόκου είναι ~7.5 Å (Pommier & Gélin 1999) και βεβαίως ο µηχανισµός µε τον οποίο ροφείται από το υδατικό διάλυµα στην επιφανειακή δοµή του βιοτίτη είναι αντικείµενο υπό εξέταση. Υπάρχει πάντως η πιθανότητα να µη διαχέεται αντικαθιστώντας ιόντα στους ενδοστρωµατικούς χώρους του επιφανειακού κρυσταλλικού πλέγµατος του φυλλοπυριτικού ορυκτού, αλλά να ροφείται σχηµατίζοντας χηµικούς δεσµούς σε θέσεις δοµικών ατελειών της επιφάνειας οι οποίες δηµιουργούνται από παράλληλες αντιδράσεις διαλυτοποίησης. Πάντως η εισχώρηση των συµπλόκων ιόντων του Pd, έως κάποιο βάθος σε νανοκλίµακα, στις επιφανειακές στοιβάδες των κρυστάλλων του βιοτίτη αποδεικνύεται από τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα RBS (Σχήµα 6, Πίνακας 1) τα οποία προέκυψαν στα πλαίσια της διερευνητικής εργασίας. Τα ανωτέρω προκαταρκτικά αποτελέσµατα αποτελούν, όπως σηµειώθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας ανακοίνωσης, και τα πρώτα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε την αντίδραση ιόντων δισθενούς Pd µε την επιφάνεια βιοτίτη και γενικότερα µε την επιφάνεια κρυστάλλων φυλλοπυριτικών ο- ρυκτών. 41

Σχήµα 5. Οπτική εικόνα από το IR-µs και τρισδιάστατη παρουσίαση συνεχόµενων φασµάτων που ελήφθησαν µε γραµµική σάρωση της επιφάνειας του βιοτίτη Σχήµα 6. Φάσµα RBS από την επιφάνεια του βιοτίτη Πίνακας 1. Ανάλυση στόχου (δέσµη 3 MeV, σωµάτια α) Πάχος (*10 15 at/cm 2 ) Pd 2200 0.012 2600 0.005 50000 - ΑΝΑΦΟΡΕΣ Alonso U., Missana T., Patelli A., Ravagnan J. & Rigato V. 2003a. RBS and µpixe analysis of uranium diffusion from bentonite to the rock matrix in a deep geological waste repository. Nucl. Instr. Meth. B, 207, 195-204. Alonso U., Missana T., Patelli A., Rigato V. & Rivas P. 2003b. Study of contaminant transport into granite microfractures using nuclear ion beam techniques. J. Contam. Hydrol., 61, 95-105. Berry J.A., Bishop H.E., Cowper M.M., Fozard P.R., McMillan J.W. & Mountfort S. 1993. Measurement of the sorption of actinides on minerals using microanalytical techniques. Analyst, 118, 1241-1246. Berry J.A., Bishop H.E., Cowper M.M., Fozard P.R. & McMillan J.W. 1994. The use of microanalytical techniques to measure the distribution of uranium and plutonium sorbed on rocks and minerals. Radiochim. Acta, 66/67, 243-250. Dran J.-C., Della Mea G., Paccagnella A., Petit J.-C. & Menager M.-T. 1988. Sorption of actinide analogues on granite minerals studied by MeV ion beam techniques. Radiochim. Acta, 44/45, 299-304. Drozdova L., Novakova J., Schulz-Ekloff G. & Jaeger N.I. 1999. Ship-in-bottle synthesis of palladium carbonyl complexes in NaY and NaX zeolites via the direct carbonylation of Pd(NH 3 ) 4 2+. Micropor. Mesopor. Materials, 28, 395-403. Farquhar M., Vaughan D., Hughes C., Charnock J. & England K. 1997. Experimental studies of the interaction of aqueous metal cations with mineral substrates: Laed, cadmium, and copper with perthitic feldspar, muscovite, and biotite. Geochim. Cosmochim. Acta, 61, 3051-3064. Godelitsas, A., Astilleros J. M., Hallam, K., Harissopoulos, S. & Putnis, A. 2003. Interaction of calcium carbonates with lead in aqueous solutions. Environ. Sci. Technol., 37(15), 3351-3360. Misaelides P., Godelitsas A., Stephan A., Meijer J., Rolfs C., Harissopoulos S., Kokkoris M. & Filippidis A. 1998. Application of proton microprobe and 12 C-Rutherford Backscattering Spectroscopy to the identification of Hg(II)-cations sorbed by granite minerals. Radiochim. Acta, 83, 43-50. Misaelides P., Godelitsas A., Harissopoulos S. & Anousis I. 2001. Interaction of granitic biotite with selected lanthanides and actinides. J. Radioanal. Nucl. Chem., 247, 325-328. 42

Pommier B & Gélin P. 1999. On the nature of Pd species formed upon exchange of H-ZSM-5 with Pd(NH 3 ) 4 2+ and calcination in O 2. Phys. Chem. Chem. Phys., 1, 1665-1672. Sures B., Zimmermann S., Messerschmidt J. & Bohlen A. 2002. Relevance and analysis of traffic related platinum group metals (Pt, Pd, Rh) in the aquatic biosphere, with emphasis on palladium. Ecotoxicology, 11, 385-392. ABSTRACT PRELIMINARY SPECTROSCOPIC INVESTIGATION (µpixe, FT-IR/IR-µs, RBS) OF PALLADIUM COMPLEX IONS SORBED ON THE SURFACE OF GRANITIC BIOTITE CRYSTALS Godelitsas Α. 1, Κokkoris Μ. 2, Harissopoulos S. 3, Ζorba Τ. 4, Paraskevopoulos Κ. 4 and Μisaelides P. 5 1 Department of Geology & Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens, 15784 Zographou, Greece, agodel@geol.uoa.gr 2 Department of Physics, National Technical University of Athens, 15780 Zographou, Greece, kokkoris@central.ntua.gr 3 Institute of Nuclear Physics, NCSR DEMOKRITOS, 15310 Aghia Paraskevi, Greece, sharisop@inp.demokritos.gr 4 Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece, kpar@auth.gr 5 Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece, misailid@chem.auth.gr This conference presentation contains preliminary experimental results, appearing for the first time in the literature, with regard to the sorption of (Pd(NH 3 ) 4 2+ ) ions on the surface of granitic biotite crystals. The investigation of the chemically modified phyllosilicate mineral was carried out using advanced non-destructive spectroscopic techniques (µpixe, FT-IR/IR-µs, RBS). 43