一般社団法人日本鉱物科学会2024年年会・総会

講演情報

ポスター

R7:岩石・鉱物・鉱床 (資源地質学会 との共催 セッション)

2024年9月13日(金) 12:30 〜 14:00 エントランスホール (東山キャンパス)

12:30 〜 14:00

[R7-P-04] ナトリウムイオンが forsterite の炭酸塩化反応に与える影響

*長谷川 拓紀1、興野 純2、岡田 慧1、山口 航佑1 (1. 筑波大・院生命環境、2. 筑波大・生命環境系)

キーワード:Forsterite、Magnesite、炭酸塩化、地質学的炭素貯留

近年カーボンニュートラルの観点から,CO₂ 回収・貯留技術(CCS)の一つである地質学的炭素貯留(GCS)が注目されている.GCS は,岩体に圧入した CO₂ を岩石中の鉱物と反応させ,炭酸塩化反応によって化学的に安定な炭酸塩鉱物として固定される方法である.Forsterite(苦土カンラン石:Mg₂SiO₄)は,かんらん岩や玄武岩のような塩基性岩中に普遍的に存在し,主要造岩鉱物の中では最も風化作用を受けやすい鉱物である.また,forsterite は熱水やCO₂に富んだ流体と容易に反応し,lizardite [Mg₃Si₂O₅(OH)₄]や talc [Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂],magnesite (MgCO₃)を生成する.Magnesite は地質学的時間スケールにおいて化学的に安定であり,CO₂ のリザーバーとして有用な鉱物の一つである.このように,高い反応性と CO₂ 吸収ポテンシャルを持つ forsterite は GCS において最適なターゲット鉱物として期待されており, forsterite の炭酸塩化メカニズムを調査した研究はこれまで数多く行われてきた.Forsterite の水熱反応においては,T ≈ 180℃,PCO₂ ≈ 135 bar,1mol/L の NaCl および0.64Mの NaHCO₃ を含む水溶液が炭酸塩化を促進する最適条件として提案されている(Bearat et al., 2006).一方で,炭酸化学種の違いが炭酸塩化にもたらす影響については不明瞭な部分が多く議論の余地がある.そこで本研究では,forsterite と溶存二酸化炭素(CO₂aq)の水熱反応実験を行い,得られた生成物に対して放射光X線回折(XRD)法を用いて解析した. XRD は高エネルギー加速器研究機構放射光施設(KEK-PF)の BL8B の大型二次元 imaging plate 検出器を備えた回折計を用いて行った.24時間の水熱反応では,140℃において lizardite が形成され,160℃から180℃の温度範囲では,lizardite と magnesite が形成された.また,200℃で行った水熱反応では3日目まで magnesite の形成と増加が確認されたが,5日目以降においては生成物の量比に有意な変化はみられなかった.溶存二酸化炭素に NaCl,KCl を加えた水熱反応では,溶存二酸化炭素のみで行った実験と比較して,より多くの magnesite の形成が確認された.本研究の結果から,溶存二酸化炭素においても forsterite の炭酸塩化反応に温度依存性を示すこと,さらに本研究の実験条件において,NaCl のようなアルカリ金属イオンが forsterite の炭酸塩化反応を加速させることが明らかになった.