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     当前位置: 发布论文 --  院重点实验室王少锋研究员在EST发表文章
院重点实验室王少锋研究员在EST发表文章
发布时间:2016/11/10

院重点实验室王少锋研究员在Environmental Science & Technology正式发New Insight into the Local Structure of Hydrous Ferric Arsenate Using Full-Potential Multiple Scattering Analysis, Density Functional Theory Calculations,  and

Vibrational Spectroscopy一文。本研究受国家自然科学基金(415306434130308841473111)、中国科学院先导项目XDB14020203等项目资助。

文章索引/Citation

Shaofeng Wan, Xu Ma, Guoqing Zhang, Yongfeng Jia,  and Keisuke Hatada

New Insight into the Local Structure of Hydrous Ferric Arsenate Using Full-Potential Multiple Scattering Analysis, Density Functional Theory Calculations, and 

Vibrational  Spectroscopy.  Environmental Science & Technology, 2016,10
                                                                                                                            

文章摘要/Abstract

Hydrous ferric arsenate (HFA) is an important arsenic-bearing precipitate in the mining-impacted environment and hydrometallurgical tailings. However, there is no 

agreement on its local atomic structure. The local structure of HFA was reprobed by

 employing a full-potential multiple scattering (FPMS) analysis, density functional theory (DFT)calculations, and vibrational spectroscopy. The FPMS simulations indicated that the coordination number of the As-Fe, Fe-As, or both in HFA was approximately two. The DFT calculations constructed a structure of HFA with the formula of Fe(HAsO4)x(H2AsO4)1–x(OH)y·zH2O. The presence of protonated arsenate in HFA was 

also evidenced by vibrational spectroscopy. The As and Fe K-edge X-ray absorption 

near-edge structure spectra of HFA were accurately reproduced by FPMS simulations using the chain structure, which was also a reasonable model for extended X-Ray 

absorption fine structure fitting. The FPMS refinements indicated that the interatomic Fe-Fe distance was approximately 5.2 Å, consistent with that obtained by Mikutta et 

al. (Environ. Sci. Technol. 2013, 47 (7), 31223131) using wavelet analysis. All of the results suggested that HFA was more likely to occur as a chain with AsO4 tetrahedra and FeO6 octahedra connecting alternately in an isolated bidentate-type fashion. This finding is of significance for understanding the fate of arsenic and the formation of ferric arsenate minerals in an acidic environment.


污染生态与环境工程重点实验室
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