Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita

El mineral anhidrita (CaSO4) es uno los componentes más comunes de las rocas sedimentarias de origen evaporítico. Además, los procesos de disolución-precipitación de anhidrita juegan un papel fundamental en la evolución de la permeabilidad de campos hidrotermales submarinos que se encuentran activos...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Morales, Juan, Astilleros, José Manuel, Fernández Díaz, Lurdes
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2011
País:España
Institución:Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Repositorio:DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
OAI Identifier:oai:digital.csic.es:10261/62241
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10261/62241
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Anhidrita
Mecanismos de Crecimiento Cristalino a Nanoescala
Microscopio de Fuerza Atómica Hidrotermal
Anhydrite
Nanoscale Crystal Growth Mechanisms
Hydrothermal Atomic Force Microscope
id ES_139b51ec2d06b8032dee993884d7ccd7
oai_identifier_str oai:digital.csic.es:10261/62241
network_acronym_str ES
network_name_str España
repository_id_str
spelling Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de AnhidritaMorales, JuanAstilleros, José ManuelFernández Díaz, LurdesAnhidritaMecanismos de Crecimiento Cristalino a NanoescalaMicroscopio de Fuerza Atómica HidrotermalAnhydriteNanoscale Crystal Growth MechanismsHydrothermal Atomic Force MicroscopeEl mineral anhidrita (CaSO4) es uno los componentes más comunes de las rocas sedimentarias de origen evaporítico. Además, los procesos de disolución-precipitación de anhidrita juegan un papel fundamental en la evolución de la permeabilidad de campos hidrotermales submarinos que se encuentran activos en la actualidad, afectando la circulación de fluidos, la distribución de elementos traza y, en general, los ciclos geoquímicos del calcio y azufre. Por otro lado, la anhidrita es un componente frecuente de los precipitados que obstruyen conductos en los que tiene lugar una intensa transferencia de calor durante el desarrollo de procesos industriales, como la desalinización y el tratamiento de aguas residuales. Para poder comprender mejor los ciclos geoquímicos de aquellos elementos que pueden estar afectados por la disolución y la precipitación de anhidrita, además de para poder desarrollar estrategias que permitan evitar o, cuando menos, limitar la precipitación indeseada de esta fase en procesos industriales, es necesario conocer los mecanismos moleculares que gobiernan el comportamiento de sus superficies en contacto con soluciones acuosas.Peer reviewedSociedad Española de Mineralogía201220122011info:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://hdl.handle.net/10261/62241reponame:DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSICinstname:Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)Españolhttp://www.ehu.es/sem/macla_pdf/macla15/Macla15_135.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:digital.csic.es:10261/622412026-05-22T06:33:51Z
dc.title.none.fl_str_mv Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
title Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
spellingShingle Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
Morales, Juan
Anhidrita
Mecanismos de Crecimiento Cristalino a Nanoescala
Microscopio de Fuerza Atómica Hidrotermal
Anhydrite
Nanoscale Crystal Growth Mechanisms
Hydrothermal Atomic Force Microscope
title_short Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
title_full Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
title_fullStr Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
title_full_unstemmed Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
title_sort Estudio Mediante AFM Hidrotermal del Crecimiento de la Superficie (100) de Anhidrita
dc.creator.none.fl_str_mv Morales, Juan
Astilleros, José Manuel
Fernández Díaz, Lurdes
author Morales, Juan
author_facet Morales, Juan
Astilleros, José Manuel
Fernández Díaz, Lurdes
author_role author
author2 Astilleros, José Manuel
Fernández Díaz, Lurdes
author2_role author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Anhidrita
Mecanismos de Crecimiento Cristalino a Nanoescala
Microscopio de Fuerza Atómica Hidrotermal
Anhydrite
Nanoscale Crystal Growth Mechanisms
Hydrothermal Atomic Force Microscope
topic Anhidrita
Mecanismos de Crecimiento Cristalino a Nanoescala
Microscopio de Fuerza Atómica Hidrotermal
Anhydrite
Nanoscale Crystal Growth Mechanisms
Hydrothermal Atomic Force Microscope
description El mineral anhidrita (CaSO4) es uno los componentes más comunes de las rocas sedimentarias de origen evaporítico. Además, los procesos de disolución-precipitación de anhidrita juegan un papel fundamental en la evolución de la permeabilidad de campos hidrotermales submarinos que se encuentran activos en la actualidad, afectando la circulación de fluidos, la distribución de elementos traza y, en general, los ciclos geoquímicos del calcio y azufre. Por otro lado, la anhidrita es un componente frecuente de los precipitados que obstruyen conductos en los que tiene lugar una intensa transferencia de calor durante el desarrollo de procesos industriales, como la desalinización y el tratamiento de aguas residuales. Para poder comprender mejor los ciclos geoquímicos de aquellos elementos que pueden estar afectados por la disolución y la precipitación de anhidrita, además de para poder desarrollar estrategias que permitan evitar o, cuando menos, limitar la precipitación indeseada de esta fase en procesos industriales, es necesario conocer los mecanismos moleculares que gobiernan el comportamiento de sus superficies en contacto con soluciones acuosas.
publishDate 2011
dc.date.none.fl_str_mv 2011
2012
2012
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
format article
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10261/62241
url http://hdl.handle.net/10261/62241
dc.language.none.fl_str_mv Español
language_invalid_str_mv Español
dc.relation.none.fl_str_mv http://www.ehu.es/sem/macla_pdf/macla15/Macla15_135.pdf
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Sociedad Española de Mineralogía
publisher.none.fl_str_mv Sociedad Española de Mineralogía
dc.source.none.fl_str_mv reponame:DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
instname:Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
instname_str Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
reponame_str DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
collection DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1869403686111805440
score 15.812429