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		<title>Doc:Radiation/Clay Minerals - Revision history</title>
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		<title>Adm: /* 福島の土壌にゼオライトは効きそうにない */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;福島の土壌にゼオライトは効きそうにない&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;このうち花崗岩質土壌と灰色低地土は鉱質でセシウムを吸着しやすく、とりわけ雲母 (mica) に吸着したセシウムはほとんど溶出しません。その吸着度合いはゼオライトよりも強固なため、ゼオライトを混入させるよりも雲母と結合させるほうが植物による吸収を妨げるのに適しています&amp;lt;ref name=&amp;quot;komarneni&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;このうち花崗岩質土壌と灰色低地土は鉱質でセシウムを吸着しやすく、とりわけ雲母 (mica) に吸着したセシウムはほとんど溶出しません。その吸着度合いはゼオライトよりも強固なため、ゼオライトを混入させるよりも雲母と結合させるほうが植物による吸収を妨げるのに適しています&amp;lt;ref name=&amp;quot;komarneni&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;こうした土壌にゼオライトを土壌改良剤として入れても (0-50 g/kg)&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;、ゼオライトに固定されるセシウムがもともと土壌に含まれる雲母により固定されたものより塩化アンモニウム等で溶出しやすくなり、セシウムを固定する目的を果たしてくれないことが報告されています&lt;/del&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Seaman JC, Meehan T, Bertsch PM &amp;quot;Immobilization of Cesium-137 and Uranium in Contaminated Sediments Using Soil Amendments&amp;quot; ''J Environ Quality'' 30(4) 1206-1213 ([https://www.agronomy.org/publications/jeq/articles/30/4/1206 PDF])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;こうした土壌にゼオライトを土壌改良剤として入れても (0-50 g/kg)&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;、ゼオライトに固定されたセシウムは塩化アンモニウム等で溶出しやすくなります。もともと土壌に含まれる雲母により固定してもらうほうが、セシウムを固定する目的にかなうことが報告されています&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Seaman JC, Meehan T, Bertsch PM &amp;quot;Immobilization of Cesium-137 and Uranium in Contaminated Sediments Using Soil Amendments&amp;quot; ''J Environ Quality'' 30(4) 1206-1213 ([https://www.agronomy.org/publications/jeq/articles/30/4/1206 PDF])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<title>Adm: /* セシウムを選択的に吸着する能力が重要 */</title>
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				<updated>2011-05-18T07:28:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;セシウムを選択的に吸着する能力が重要&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;しかし日本の土壌のようにセシウムを強固に吸着する素地がある場合、様々な金属イオンを吸着できるゼオライトをわざわざ購入して追加するメリットについては検討が必要です。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;しかし日本の土壌のようにセシウムを強固に吸着する素地がある場合、様々な金属イオンを吸着できるゼオライトをわざわざ購入して追加するメリットについては検討が必要です。ゼオライト（例えばクリノプチロライト）を有効量使うにはヘクタールあたりトン単位で投入しなくてはなりません&amp;lt;ref&amp;gt;おそらくヘクタールあたり数十万円以上かかります。これまでゼオライトのセシウム吸着能が大きく報道されていますが、殆どがセシウムが主成分となる水溶液にゼオライトを大量にいれるなど、現実的ではない実験条件下での値なので注意が必要です。&amp;lt;/ref&amp;gt;。有効性が確かめられてから試すべきでしょう。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<id>http://metabolomics.jp/mediawiki/index.php?title=Doc:Radiation/Clay_Minerals&amp;diff=172036&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adm: /* セシウム吸着の程度は土壌によって異なる */</title>
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				<updated>2011-05-18T07:09:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;セシウム吸着の程度は土壌によって異なる&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;日本の土壌環境では化学風化が進みやすいため、母岩（土壌のもととなる岩）に元々含まれる雲母（イライト）の一部が風化してバーミキュライトやスメクタイトに変化しています。こうしたスメクタイトなどの層間は負に大きく帯電しており、濃度依存的に金属イオンを吸着します&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;&amp;gt;舟川晋也 &amp;quot;Removal of 137Cs from ecosystems using phytoremediation in former Soviet Union&amp;quot; 2001-2002年度科学研究費補助金（基盤研究（B)(2)）研究成果報告書 ([http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/80161 英語全文])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;日本の土壌環境では化学風化が進みやすいため、母岩（土壌のもととなる岩）に元々含まれる雲母（イライト）の一部が風化してバーミキュライトやスメクタイトに変化しています。こうしたスメクタイトなどの層間は負に大きく帯電しており、濃度依存的に金属イオンを吸着します&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;&amp;gt;舟川晋也 &amp;quot;Removal of 137Cs from ecosystems using phytoremediation in former Soviet Union&amp;quot; 2001-2002年度科学研究費補助金（基盤研究（B)(2)）研究成果報告書 ([http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/80161 英語全文])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;セシウムを固定する能力はスメクタイト土壌により異なります。日本のスメクタイト土壌は表面荷電が四面体層に由来し、セシウム吸着後に雲母型の構造を取って、他の陽イオンでは極めて置換されにくくなります。つまりセシウムを選択的に固定します。これに対して、チェルノブイリ事故があったウクライナのスメクタイト土壌は表面荷電が八面体層に由来すると推測され、セシウムに対して強い選択性を示さず、いったん吸着されたセシウムも他種の陽イオンによって置換されやすくなります。&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;粘土鉱物の分類およびセシウムに対するスメクタイト成分の詳しい解説は、京都大学 大学院農学研究科 舟川晋也先生、環境科学技術研究所　環境動態研究部 中尾淳先生に丁寧に教えて戴きました。ありがとうございます。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;。ただし、ウクライナの土壌でも雲母が土壌に含まれるとセシウムを極めて強固に固定します。雲母の末端破壊部 &lt;/del&gt;(FES: frayed-edge sites) &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;に堅く結びついたセシウムはスメクタイトに固定された場合よりも溶出しにくくなります。また、日本の土壌であっても、層間に水酸化アルミニウムのポリマーが入りこむ場合（日本南西部の酸性土壌に多い）はセシウムを吸着する能力を失います&lt;/del&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nakao A, Funakawa S, Kosaki T (2009) Hydroxy-Al polymers block the frayed edge sites of illitic minerals in acid soils: studies in southwestern Japan at various weathering stages ''European Journal of Soil Science'' 60, 127-138&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;セシウムを固定する能力はスメクタイト土壌により異なります。日本のスメクタイト土壌は表面荷電が四面体層に由来し、セシウム吸着後に雲母型の構造を取って、他の陽イオンでは極めて置換されにくくなります。つまりセシウムを選択的に固定します。これに対して、チェルノブイリ事故があったウクライナのスメクタイト土壌は表面荷電が八面体層に由来すると推測され、セシウムに対して強い選択性を示さず、いったん吸着されたセシウムも他種の陽イオンによって置換されやすくなります&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;粘土鉱物の分類およびセシウムに対するスメクタイト成分の詳しい解説は、京都大学 大学院農学研究科 舟川晋也先生、環境科学技術研究所　環境動態研究部 中尾淳先生に丁寧に教えて戴きました。ありがとうございます。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;。ただし、ウクライナの土壌でも雲母が土壌に含まれる場合は、セシウムを極めて強固に固定します。（雲母の末端破壊部 &lt;/ins&gt;(FES: frayed-edge sites) &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;に堅く結びついたセシウムはスメクタイトに固定された場合よりも溶出しにくい。）また、日本の土壌であっても、層間に水酸化アルミニウムのポリマーが入りこむ場合は、セシウムを吸着する能力を失います&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nakao A, Funakawa S, Kosaki T (2009) Hydroxy-Al polymers block the frayed edge sites of illitic minerals in acid soils: studies in southwestern Japan at various weathering stages ''European Journal of Soil Science'' 60, 127-138&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<title>Adm: /* セシウム吸着の程度は土壌によって異なる */</title>
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		<title>Adm at 05:55, 18 May 2011</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;最近話題に上がるゼオライト（沸石）というのは多孔質のアルミノケイ酸塩で、構造が三次元です。つまり粘土というより（石英などに同じ）石の部類になります。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;最近話題に上がるゼオライト（沸石）というのは多孔質のアルミノケイ酸塩で、構造が三次元です。つまり粘土というより（石英などに同じ）石の部類になります。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1.4 nm&amp;lt;ref&amp;gt;バーミキュライト以外が主体だとグリセロール添加で 1.5-1.8 nm に広がる。高い電荷を持つ場合、カリウム過剰にすると &lt;/del&gt;1.0 nm &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;に移動する。低い電荷の場合はカリウムを加えても移動しない。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1.0 nm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;| 粘土鉱物に入れない場合もある、雑多なグループ&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;膨張性を持たない&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;日本には火山性の酸性土壌が多く、花崗岩などの雲母（イライト）がスメクタイトを経由してカオリナイトに風化します。こうしたスメクタイトは負に大きく帯電しており、濃度依存的に金属イオンを吸着します&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;&amp;gt;舟川晋也 &amp;quot;Removal of 137Cs from ecosystems using phytoremediation in former Soviet Union&amp;quot; 2001-2002年度科学研究費補助金（基盤研究（B)(2)）研究成果報告書 ([http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/80161 英語全文])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;日本の土壌環境では化学風化が進みやすいため、母岩（土壌のもととなる岩）に元々含まれる雲母（イライト）の一部が風化してバーミキュライトやスメクタイトに変化しています。こうしたスメクタイトなどの層間は負に大きく帯電しており、濃度依存的に金属イオンを吸着します&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;&amp;gt;舟川晋也 &amp;quot;Removal of 137Cs from ecosystems using phytoremediation in former Soviet Union&amp;quot; 2001-2002年度科学研究費補助金（基盤研究（B)(2)）研究成果報告書 ([http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/80161 英語全文])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;セシウムを固定する能力はスメクタイト土壌により異なります。日本のスメクタイト土壌は表面荷電が四面体シートに由来し、セシウム吸着後に雲母型の構造を取って、他の水和陽イオンでは極めて置換されにくい形になると考えられています。これに対して、チェルノブイリ事故があったウクライナのスメクタイト土壌は表面荷電が八面体シートに由来すると推測され、セシウムに対して強い選択性を示さず、いったん吸着されたセシウムも他種の陽イオンによって置換されやすくなります。&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;スメクタイト成分の詳しい解説は、京都大学 &lt;/del&gt;大学院農学研究科 &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;舟川晋也先生に教えて戴きました。ありがとうございます。&lt;/del&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;。ただし、スメクタイト成分がセシウムを捉えにくいウクライナの土壌でも、雲母が土壌に含まれるとセシウムを極めて強固に固定します。雲母の末端破壊部 &lt;/del&gt;(FES: frayed-edge sites) &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;に堅く結びついたセシウムはスメクタイトに固定された場合よりも溶出しにくくなります。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;セシウムを固定する能力はスメクタイト土壌により異なります。日本のスメクタイト土壌は表面荷電が四面体層に由来し、セシウム吸着後に雲母型の構造を取って、他の陽イオンでは極めて置換されにくくなります。つまりセシウムを選択的に固定します。これに対して、チェルノブイリ事故があったウクライナのスメクタイト土壌は表面荷電が八面体層に由来すると推測され、セシウムに対して強い選択性を示さず、いったん吸着されたセシウムも他種の陽イオンによって置換されやすくなります。&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;funakawa&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;粘土鉱物の分類およびセシウムに対するスメクタイト成分の詳しい解説は、京都大学 &lt;/ins&gt;大学院農学研究科 &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;舟川晋也先生、環境科学技術研究所　環境動態研究部 中尾淳先生に丁寧に教えて戴きました。ありがとうございます。&lt;/ins&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;。ただし、ウクライナの土壌でも雲母が土壌に含まれるとセシウムを極めて強固に固定します。雲母の末端破壊部 &lt;/ins&gt;(FES: frayed-edge sites) &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;に堅く結びついたセシウムはスメクタイトに固定された場合よりも溶出しにくくなります。また、日本の土壌であっても、層間に水酸化アルミニウムのポリマーが入っている場合（日本南西部の酸性土壌に多い）はセシウムを吸着する能力を失います&amp;lt;ref&amp;gt;Nakao A, Funakawa S, Kosaki T (2009) Hydroxy-Al polymers block the frayed edge sites of illitic minerals in acid soils: studies in southwestern Japan at various weathering stages ''European Journal of Soil Science'' 60, 127-138&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;またスウェーデンなどにおける粘土鉱物を含まない泥炭質 &lt;/del&gt;(peat) の土壌では、植物におけるセシウム吸収が時間とともに減少し難いことが観測されています&amp;lt;ref&amp;gt;Shenber MA, Johanson KJ &amp;quot;Influence of zeolite on the availability of radiocaesium in soil to plants&amp;quot; ''Science of The Total Environment'' 113(3), 287-295 PMID 1325669&amp;lt;/ref&amp;gt;。これはセシウムが土壌に吸着されず、いつまでも植物体が利用しやすい形で残っているためと思われます。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;スウェーデンなどにおける粘土鉱物を含まない泥炭質 &lt;/ins&gt;(peat) の土壌では、植物におけるセシウム吸収が時間とともに減少し難いことが観測されています&amp;lt;ref &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;name=&amp;quot;shenber&amp;quot;&lt;/ins&gt;&amp;gt;Shenber MA, Johanson KJ &amp;quot;Influence of zeolite on the availability of radiocaesium in soil to plants&amp;quot; ''Science of The Total Environment'' 113(3), 287-295 PMID 1325669&amp;lt;/ref&amp;gt;。これはセシウムが土壌に吸着されず、いつまでも植物体が利用しやすい形で残っているためと思われます。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;しかし日本の土壌のようにセシウムを強固に吸着する素地がある場合、様々な金属イオンを吸着できるゼオライトをわざわざ購入して追加するメリットについては検討が必要です。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;しかし日本の土壌のようにセシウムを強固に吸着する素地がある場合、様々な金属イオンを吸着できるゼオライトをわざわざ購入して追加するメリットについては検討が必要です。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<title>Adm: /* セシウムを選択的に吸着する能力が重要 */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;セシウムを選択的に吸着する能力が重要&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<id>http://metabolomics.jp/mediawiki/index.php?title=Doc:Radiation/Clay_Minerals&amp;diff=172032&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adm at 04:55, 18 May 2011</title>
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				<updated>2011-05-18T04:55:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;スウェーデンなどにおける粘土鉱物を含まない泥炭質 (peat) の土壌では、植物におけるセシウム吸収が時間とともに減少し難いことが観測されています。こうした土壌 (peat) にゼオライトを混ぜるとセシウムを吸着して植物による吸収を抑えられます&amp;lt;ref&amp;gt;Shenber MA, Johanson KJ &amp;quot;Influence of zeolite on the availability of radiocaesium in soil to plants&amp;quot; ''Science of The Total Environment'' 113(3), 287-295 PMID 1325669&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;しかし日本の土壌のようにセシウムを強固に吸着する素地がある場合、様々な金属イオンを吸着できるゼオライトをわざわざ購入して追加するメリットについては検討が必要です。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;==福島の土壌にゼオライトは効きそうにない==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;==福島の土壌にゼオライトは効きそうにない==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<id>http://metabolomics.jp/mediawiki/index.php?title=Doc:Radiation/Clay_Minerals&amp;diff=172031&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adm: /* セシウム吸着の程度は土壌によって異なる */</title>
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				<updated>2011-05-18T01:46:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;セシウム吸着の程度は土壌によって異なる&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;粘土鉱物を含まない土壌（泥炭土など）は、セシウムを固定しにくい（植物がセシウムを吸収しやすい）&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;* &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;粘土鉱物を含まない土壌（砂地、泥炭土など）は、セシウムを固定しにくい（植物がセシウムを吸収しやすい）&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<id>http://metabolomics.jp/mediawiki/index.php?title=Doc:Radiation/Clay_Minerals&amp;diff=172030&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adm: /* 福島の土壌にゼオライトは効きそうにない */</title>
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				<updated>2011-05-18T01:46:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;福島の土壌にゼオライトは効きそうにない&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;このうち花崗岩質土壌と灰色低地土は鉱質でセシウムを吸着しやすく、とりわけ雲母 (mica) に吸着したセシウムはほとんど溶出しません。その吸着度合いはゼオライトよりも強固なため、ゼオライトを混入させるよりも雲母と結合させるほうが植物による吸収を妨げるのに適しています&amp;lt;ref name=&amp;quot;komarneni&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;このうち花崗岩質土壌と灰色低地土は鉱質でセシウムを吸着しやすく、とりわけ雲母 (mica) に吸着したセシウムはほとんど溶出しません。その吸着度合いはゼオライトよりも強固なため、ゼオライトを混入させるよりも雲母と結合させるほうが植物による吸収を妨げるのに適しています&amp;lt;ref name=&amp;quot;komarneni&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;こうした土壌にゼオライトを土壌改良剤として入れても (0-50 g/kg)&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;、ゼオライトに固定されるセシウムがもともと土壌に含まれる雲母により固定されたものより塩化アンモニア等で溶出しやすくなり、セシウムを固定する目的を果たしてくれないことが報告されています&lt;/del&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Seaman JC, Meehan T, Bertsch PM &amp;quot;Immobilization of Cesium-137 and Uranium in Contaminated Sediments Using Soil Amendments&amp;quot; ''J Environ Quality'' 30(4) 1206-1213 ([https://www.agronomy.org/publications/jeq/articles/30/4/1206 PDF])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;こうした土壌にゼオライトを土壌改良剤として入れても (0-50 g/kg)&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;、ゼオライトに固定されるセシウムがもともと土壌に含まれる雲母により固定されたものより塩化アンモニウム等で溶出しやすくなり、セシウムを固定する目的を果たしてくれないことが報告されています&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Seaman JC, Meehan T, Bertsch PM &amp;quot;Immobilization of Cesium-137 and Uranium in Contaminated Sediments Using Soil Amendments&amp;quot; ''J Environ Quality'' 30(4) 1206-1213 ([https://www.agronomy.org/publications/jeq/articles/30/4/1206 PDF])&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;;参考文献&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;;参考文献&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Adm</name></author>	</entry>

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		<title>Adm at 07:50, 16 May 2011</title>
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				<updated>2011-05-16T07:50:58Z</updated>
		
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