【摘 要】
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核素分离尤其是U(Ⅵ)分离是核燃料后处理的主要和关键任务之一,对于核环境安全和核能的可持续发展意义重大。金属有机骨架(MOFs)材料因其具有较大的比表面积和功能结构可设计等诸
【机 构】
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中国科学院高能物理研究所; 苏州大学放射医学与交叉学科研究院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(21471153,91326202,11275219,91426302,U1432103)
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核素分离尤其是U(Ⅵ)分离是核燃料后处理的主要和关键任务之一,对于核环境安全和核能的可持续发展意义重大。金属有机骨架(MOFs)材料因其具有较大的比表面积和功能结构可设计等诸多优点在锕系核素分离方面具有潜在的应用前景,尤其是水热稳定性高,吸附选择性好的功能性MOFs近年来更是备受瞩目。本文以水热稳定性为评价标准,基于相应的结构特征,成功筛选出几类对U(Ⅵ)具有强结合能力的MOFs材料。其中基于Tb的MOF-76不但在较低pH条件下(pH=3.0)对U(Ⅵ)具有较高的吸附容量(>300 mg/g),同时由于U(Ⅵ)与MOF-76骨架的主客体相互作用导致Tb3+向有机单体的能量转换效率降低,相应的荧光吸收降低,进而可实现微量/常量U(Ⅵ)的高灵敏度检测。基于Cr的MIL-101由于表面惰性,对U(Ⅵ)的吸附能力弱,但通过Cr的不饱和配位位点成功引入二乙基三胺后,其对U(Ⅵ)的饱和吸附容量提高近两个数量级,同时表现出良好的U(Ⅵ)/镧及U(Ⅵ)/过渡金属选择性。EXAFS分析结果表明,U(Ⅵ)以羟基复合物形式通过与二乙基三胺中的N原子配位吸附于MOFs材料表面(图1)。基于Zr的UiO-66在100℃水中16h保持稳定,且具有适宜的孔道结构、较高的比表面积和残留的羧基官能团,因此可用于从水溶液中吸附分离U(Ⅵ)。通过在UiO-66有机骨架(苯环)上引入羧基后,其对U(Ⅵ)的吸附性能进一步提高(图2),表现出良好的应用前景。
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