硫化物离子交换剂用于放射性离子去除研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzx2324
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  核燃料循环过程中不可避免地产生放射性废物,放射性废物的处理处置成为核能发展的重要掣肘因素。从复杂环境体系中高效、高选择性去除和分离放射性污染物是放射性去污领域的重点和难点。
其他文献
放射性核素主要来自天然矿物、宇宙爆炸以及人类核技术活动(人工核反应、核燃料循环、核武器研制等)。遵循学习自然、回归自然的理念,我们尝试学习天然矿物、生物质材料的结构设计、合成方法、性能解析,探索人工合成矿物、生物质材料、仿生材料等在放射性核素分离、富集与固化等方面的应用。
乏燃料干法后处理电解精炼技术所需电极材料的选择至关重要,期望通过评估不同电极材料提取过程的动力学和热力学等基础数据,为电极材料的选择及电解精炼工艺提供基础数据。
铀矿开采和乏燃料后处理等过程会产生大量含铀废液,放射性核素兼有化学毒性和放射性毒性,在环境中大量积累会引起物种基因畸变,对植物、农田和土壤产生不可逆转的破坏。放射性污染的治理是全球有核国家面临的亟需解决的难题之一。
放射性核素99Tc 是一种长寿命裂变产物,其半衰期为2.13×105 年,具有长期的潜在放射性危害.在核废料中99Tc 主要以水溶性极强,稳定性极高的TcO4-阴离子的形式存在.
海水中铀的储量约为45亿吨,相当于陆地铀矿储量的上千倍,倘若能经济有效地实现海水提铀工业化生产并加以利用,将是我国核电事业与核力量稳定发展的重要补充和保障.虽然海水中铀的储量丰富,但是其浓度很低,海水中铀的平均浓度只有3.3 ppb左右,并与大量其他金属离子共存.
Lanthanides possess extremely similar properties because their radius only changes slightly due to lanthanide contraction.
核工业总是伴随着核废料的产生或核泄漏的隐患1,碘放射性同位素(129I 和131I)是核燃料后处理厂的主要挥发性裂变产物之一.尤其是129I,其半衰期极长,为1.57×107 年,被认为是核燃料后处理过程中的主要污染物.
铀的吸附与检测在后处理及环境监测中有重要的意义。碳点材料是一类具有水溶性良好的荧光纳米碳材料,其表面具有丰富的官能团,可以用于金属离子的荧光检测和吸附。
铀是重要的天然放射性元素,也是当前最重要的核燃料。在铀矿选冶、核能发电及乏燃料后处理等过程中会不可避免地产生一定量的含铀废水,对生态环境和人类健康造成潜在威胁。
Herein,hierarchical Mg-Al-layered double hydroxide decorated magnetic graphene oxide composites(Mg-Al-LDH-MGOs)are successfully synthesized using one step facile hydrothermal reaction.