新型双三酰胺萃取剂合成及萃取分离钍的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:adsghah
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  核能作为传统化石能源的潜在替代能源,其具有高能量密度和低废物量的双重优势.1 随着钍基熔盐堆(TMSR)的开发越来越接近商业化,钍很可能成为下一代核燃料的选择.
其他文献
239Pu是一种极毒的放射性核素,全球范围内核试验、核事故向环境中释放了相当量的钚,分布在环境中的钚可通过地表水和地下水逐渐扩散迁移。钚在环境中以Ⅲ~Ⅵ四种价态存在,按照迁移能力可以分为还原态钚Pu(Ⅲ,Ⅳ)和氧化态钚Pu(Ⅴ,Ⅵ),其中,还原态钚的迁移能力比氧化态钚的迁移能力高2~3数量级。
随着乏燃料干法后处理技术不断深入的研究,熔盐净化的重要性日益凸显出来。乏燃料后处理过程中会产生一些熔盐废料,用电化学方法在熔盐中可以回收乏燃料中的铀元素和超铀元素,而剩余的如镧系元素和次锕元素等裂变产物会留在熔盐中,磷酸盐的沉淀为裂变产物元素的去除提供了一种可解决的方案[1-3]。
膨润土是高放废物库建设的重要回填材料,其主要作用是防止地质孔隙水的入侵和包装容器内放射性核素外泄,研究孔隙水对压实膨润土膨胀性能的影响,可为膨润土裂隙自愈合能力及处置库安全评估提供重要数据与理论依据。
Cu(Ⅱ)based 2D MOFs nano-sheets(MNS)have been constructed by an easy and straightforward room temperature technique.The structural morphologies can be tuned by adjusting the ratio of MeOH/H2O.
TiO2能够有效光催化还原U(Ⅵ),为铀资源利用及污染处理提供了重要途径。然而,TiO2常以多种晶型存在,不同晶型TiO2光催化性能存在一定差异。
近年来,我国核能利用的快速发展导致对铀资源的需求急剧增加,进而致使在铀矿的开采过程产生的含铀放射性废液量增加。因此如何对铀的有效固定化控制,减缓易溶解的铀酰离子(UO2)2+在环境中的迁移而污染土壤和地下水及回收铀资源,成为当前国民经济和社会发展中亟待解决的问题。
本文采用简单的一锅溶剂热法合成了EDTA-Fe3O4纳米微球.通过控制EDTA的添加量,制备出一系列带有不同量表面官能团的Fe3O4.借助傅里叶变换红外光谱技术(FT-IR),粉末X-ray射线衍射技术(PXRD),场发射扫描电镜(FESEM)以及高分辨透射电镜(HRTEM)和X-ray光电子谱,系统地表征了这些吸附剂的结构和性质.
随着核能的迅猛发展,基于锕系元素的配位化学也受到了更多关注。铀酰离子在水溶液中具有多变的配位模式和强烈的水解倾向,常被化学家致力于构筑在吸附、分离、分子识别和催化等领域有潜在应用的铀酰功能材料。
会议
A novel magnetic nanosphere with high surface area Fe3O4@s-TiO2 was synthesized and characterized by transmission electromicroscopy,scanning electromicroscopy,vibrating sample magnetometers,X-ray powd
本论文以羟基磷灰石(HAP)和木霉菌包覆的羟基磷灰石(HAP-T)作为吸附剂,研究了其对铀的吸附性能,并通过吸附数据模型拟合和材料结构表征分析初步探究了羟基磷灰石包覆木霉菌前后对铀的吸附机理。