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Ladungsausgleich in festen Lösungen

Authors

  • Moritz Schmidt,

    1. Institut für Nukleare Entsorgung, Forschungszentrum Karlsruhe, Postfach 3640, 76021 Karlsruhe (Deutschland), Fax: (+49) 7247-82-3927
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  • Thorsten Stumpf Dr.,

    1. Institut für Nukleare Entsorgung, Forschungszentrum Karlsruhe, Postfach 3640, 76021 Karlsruhe (Deutschland), Fax: (+49) 7247-82-3927
    2. Physikalisch-Chemisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 253, 69120 Heidelberg (Deutschland)
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  • Maria Marques Fernandes Dr.,

    1. Laboratory for Waste Management, Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen (Schweiz)
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  • Clemens Walther Dr.,

    1. Institut für Nukleare Entsorgung, Forschungszentrum Karlsruhe, Postfach 3640, 76021 Karlsruhe (Deutschland), Fax: (+49) 7247-82-3927
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  • Thomas Fanghänel Prof. Dr.

    1. European Comission, Joint Research Centre, Institute for Transuranium Elements, Postfach 2340, 76125 Karlsruhe (Deutschland)
    2. Physikalisch-Chemisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 253, 69120 Heidelberg (Deutschland)
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  • Diese Arbeit wurde durch die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) im Rahmen der Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe “Aufklärung geochemischer Reaktionsmechanismen an der Wasser/Mineralphasen-Grenzfläche” cofinanziert.

Abstract

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Mischkristallbildung: Eines der grundlegenden Prinzipien bei der Entstehung von Mischkristallen, das auf molekularer Ebene der Aufklärung bedarf, ist der Mechanismus des Ladungsausgleichs beim Einbau von Ionen anderer Ladung in ein Wirtsgitter. Nun konnte der gekoppelte Austausch von Na+ und Eu3+/Cm3+ gegen zwei Ca2+ als Mechanismus zur Bildung einer Eu3+/Cm3+-Calcit-„festen-Lösung“ spektroskopisch identifiziert werden.

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