天然有机物和粘土矿物的膨胀性对放射性铯吸附的影响机制

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanghong098
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文采用连续提取、批式实验、X 射线衍射(XRD)、广义Cs 吸附模型(GAM)、Cs LⅢ 扩展边X 射线吸收精细结构(EXAFS)和密度泛函理论(DFT)模拟等方法系统研究了伊利石(非膨胀型)、蛭石(中等膨胀型)和蒙脱石(高膨胀型)对Cs 亲和力的差异,以及腐殖酸(HA)对Cs在粘土矿物表面吸附的影响机制.
其他文献
我们能源近80 %来自于煤炭,而煤炭在燃烧过程中造成大气污染.近几年来,雾霾越来越严重,据报道北京的雾霾与北方烧煤有很大关系.核能作为高效清洁能源是我们未来能源发展的必经之路.然后,核能所需要的原材料-铀在开采加工和核废料的处置过程中都有可能造成环境放射性污染[1].
会议
随着核电工业的迅猛发展,环境放射性辐射安全越来越受到社会和公众的广泛关注,辐射环境已经成为环境监测与评价的重要内容之一.环境放射性监测是评价环境辐射安全的重要基础.西北核技术研究所在大气、地表土壤和地下水中的放射性监测,以及放射性核素迁移等方面开展了大量研究:(1)研制了多种(台)适用不同场景的大流量大气气溶胶和大气氙取样器,建立了大气放射性核素监测技术,对福岛核事故等周边核事件放射性泄漏进行了预
会议
核电设施的事故将引发大量的放射性污染水,其中主要放射性核素有134Cs、137Cs及90Sr 等水溶性裂变产物.海水冷却使污染水中含有高浓度盐分,此外设备管道的腐蚀以及地下水的渗入导致其组成及性状十分复杂,净化处理极为困难.此外,随着铀矿资源的开采利用,天然铀及其子核对水体环境的污染也不容忽略,在一些国家如美国,德国,芬兰,挪威等国的地下水中均已发生铀含量超标事件[1].世界卫生组织关于饮用水中铀
会议
熔盐堆,从放射化学工作者来看,是一个"化学堆".熔盐堆中卤化物燃料均匀溶解在同为卤化物的冷却剂中,构成燃料盐,并在反应堆的第一回路内循环流动,在不影响堆运行的情况下可以对燃料盐进行处理,因卤化物熔盐本身是良好的溶剂,干法后处理技术成为熔盐堆燃料处理的天然首选.与单纯的干法处理体系中的锕系元素化学范畴相比,熔盐堆相关的锕系元素化学范畴更为宽泛.
会议
高酸度、多离子共存条件下有效地筛分金属离子一直是环境污染治理,尤其是核工业流出物处理领域面临的挑战.本研究首次采用两种不同杂化结构的碳质材料通过真空辅助成膜的方法合成了一种新型的,纳米金刚石(ND)插层的氧化石墨烯(GO)基纳滤膜(ND-GO).XRD,TGA,BET 等表征证明,ND 起到了撑开GO 片层,扩大GO层间距,增加比表面积和孔体积,有效地减小孔径分布,重塑纳滤膜的表面形貌,减小表面粗
会议
积极发展核能,不仅可以缓解我国近、中期能源供应紧张的压力,而且对我国能源的长期稳定供应并改变中国能源结构、解决雾霾困扰,对社会经济可持续发展具有极其重要的战略意义[1].至2020年,我国核能装机容量预计可以达到5800万kW,在建容量达将会达到3000万kW以上.据此测算,届时我国核电站乏燃料累积贮存量将超过10000吨.乏燃料的处理已经成为制约核能可持续发展的关键问题之一[2].
会议
高放废物因含半衰期长及放射性活度高的锕系核素给人类和生态环境构成极大威胁,对其安全有效处理处置是核能持续健康发展的关键.采用人工矿物基材对锕系核素进行晶格固化处理,因其化学包容具有良好的安全稳定性,备受国内外学者广泛研究.研究发现人工矿物固化体存在合成温度高、耗时长及核素固溶量低等问题.因此,开发快速高效人工矿物固化体合成方法,筛选具有适应性好、固溶量大及稳定性好的固化基材成为高放废物处理处置领域
会议
核能在国家安全和能源发展中发挥着重大的作用,核燃料的长期稳定供应是发展核工业的基础,但放射性裂变产物存在严重的环境污染风险,实现清洁核能必须对裂变产物进行后处理,而锕系化学是核燃料研究、裂变产物处置和环境中放射性元素分离的科学基础.
会议
有效去除和回收放射性铀、铯、锶以及战略资源稀土离子对人类健康、环境保护和能源循环利用至关重要.金属硫属化物与氧化物基材料相比,其结构中的S2-、Se2-可极化性强,属于软碱,对UO22+、Cs+、Sr2+、Ln3+等离子具有较强的亲和力,且具有层状或三维微孔结构的金属硫属化物骨架更具柔性,在离子交换过程中常表现出"呼吸效应",因而是一类非常有开发前景的离子交换材料.
会议
镧錒分离是高放废液处理中最具挑战性的课题之一.迄今,尚未得到满意解决.近年来,研究发现BTPs、BTBPs、BTPhen [1,2,3]等含N 配体对镧錒选择性萃取分离有较好的效果,但仍存在诸如萃取动力学缓慢、化学稳定性差以及反萃困难等缺点,尚不能满足实际需要.因此研发更加高效的含N 萃取剂十分必要.
会议