RAS Earth ScienceГеохимия Geochemistry International

  • ISSN (Print) 0016-7525
  • ISSN (Online) 3034-4956

UPTAKE OF DISSOLVED FLUORINE BY CARBONATE MINERALS FROM SEAWATER

PII
S3034495625110023-1
DOI
10.7868/S3034495625110023
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 70 / Issue number 11
Pages
903-907
Abstract
A 9-year experiment studying the uptake of dissolved fluorine by calcite, aragonite, and dolomite from seawater was shown that the presence of magnesium in sedimentary carbonate minerals promotes the fluorine accumulation in them. By intensity of the dissolved fluorine removal from seawater, carbonate minerals are arranged in the following order: dolomite >> calcite > aragonite and the fluorine uptake by dolomite is 40–60 times higher than by calcite and aragonite. It was concluded that the magnetality of sedimentary carbonate rocks is an important factor controlling their fluorine content, along with the fluorine concentration in the waters of sedimentation basins.
Keywords
фтор морская вода осадочные карбонатные минералы
Date of publication
24.03.2026
Year of publication
2026
Number of purchasers
0
Views
20

References

  1. 1. Бобров В. П. (1968) О распределении фтора в хемогенных породах верхнего палеозоя Донбасса. Тезисы докладов Второй геологической конференции «Степановские чтения». Артемовск, 125–126.
  2. 2. Бушинский Г. И. (1936) К вопросу о генезисе флюорита в осадочных породах. Известия АН СССР. Серия геологическая. (5), 775–793.
  3. 3. Казаков А. В., Соколова Е. И. (1950) Условия образования флюорита в осадочных породах (флюоритовая система). Труды Института геологических наук АН СССР. Геологическая серия. Вып. 114(40). М.: Изд-во АН СССР, 22–64.
  4. 4. Maев E. Г., Савенко B. C., Широкова В. A. (1981) Фтор в водах Аральского моря. Вестник Московского университета. Серия 5. География. (3), 82–85.
  5. 5. Ронов А. Б., Гирин Ю. П., Ермишкина А. И., Мигдисов А. А., Казаков Г. А., Марковников M. Б. (1974) Геохимия фтора в осадочном цикле. Геохимия. (11), 1587–1612.
  6. 6. Савенко B. C. (1986) Введение в ионосметрию природных вод. Л.: Гидрометеоиздат, 77 с.
  7. 7. Савенко B. C. (1990) Фтор в водах Каспийского моря. Каспийское море: структура и динамика вод. М.: Наука, 156–159.
  8. 8. Страхов Н. М., Борнеман-Старынкевич И. Д. (1946) О строении, боре и броме в породах нижнепермской галогенной толщи Башкирского Приуралья. Вопросы минералогии, геохимии и непрографии. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 262–274.
  9. 9. Холодов В. Н. (2006) Геохимия осадочного процесса. М.: ГЕОС, 608 с.
  10. 10. Feng X., Steiner Z., Redfern S. A. T. (2021) Fluorine incorporation into calcite, aragonite and vateric CaCO: Computational chemistry insights and geochemistry implications. Geochim. Cosmochim. Acta. 308, 384–392.
  11. 11. Ohde S., Kitano Y. (1980) Incorporation of fluoride into Ca-Mg carbonate. Geochem. J. 14(6), 321–324.
  12. 12. Okumura M., Kitano Y., Idogaki M. (1983) Incorporation of fluoride ions into calcite – Effect of organic materials and magnesium ions in a parent solution. Geochem. J. 17(5), 257–263.
  13. 13. Smith R. M., Martell A. E. (1976) Critical stability constants. Vol. 4. Inorganic complexes. N.Y.: Plenum Press, 257 p.
QR
Translate

Indexing

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library