一维钛基纳米材料的合成、表征及对Th(Ⅳ)的吸附研究

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随着核能的广泛应用以及核电事业的大力发展,钍得到进一步的开发利用,但由此产生的放射性污染等问题不容忽视,特别是钍、铀及稀土冶炼过程中排放的含钍废水对生态环境和人类健康造成严重的危害。如果能将钍从含钍废水中回收或者将其固化,对未来核能的可持续发展意义非常重大。钛基纳米材料是一种新型纳米材料,有着巨大的比表面积且富含羟基,因此在核素吸附等多种领域具有重要的研究价值。本文合成了三种不同形貌的钛基纳米材料并研究了其对Th(Ⅳ)的吸附性能,主要包括以下几个方面:1、以纳米金红石型TiO2为钛源,在150℃水热条件下反应48h成功合成出钛酸盐纳米管;采用静态批式法考察了接触时间、pH值、离子强度、Th(Ⅳ)起始浓度及温度对Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米管上吸附的影响。结果表明8h可达到吸附平衡;pH对Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米管上的吸附影响显著,离子强度对吸附影响相对较弱;吸附动力学符合准二级动力学模型;吸附等温线符合Langmuir等温模型;Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米管上的吸附是自发且吸热的过程,升高温度有利于Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米管上的吸附。Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米管上最大吸附容量达232.56mg·g-1。2、以纳米金红石型TiO2为钛源,在180℃水热条件下反应48h成功合成出钛酸盐纳米晶须;采用静态批式法考察了接触时间、pH值、离子强度、Th(Ⅳ)起始浓度及温度对Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米晶须上吸附的影响。结果表明8h可达到吸附平衡;pH对Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米晶须上的吸附影响显著,离子强度对吸附影响相对较弱;吸附动力学符合准二级动力学模型;吸附等温线符合Langmuir等温模型和Freundlich等温模型;Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米晶须上的吸附是自发且吸热的过程,升高温度有利于Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米晶须上的吸附。Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米晶须上最大吸附容量达252.52mg·g-1。3、以钛酸四正丁酯为钛源,在200℃水热条件下反应48h成功合成出钛酸盐纳米带。采用静态批式法考察了接触时间、pH值、离子强度、Th(Ⅳ)起始浓度及温度对Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米带上吸附的影响。结果表明7h可达到吸附平衡;pH对Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米带上的吸附影响显著,离子强度对吸附影响相对较弱;吸附动力学符合准二级动力学模型;吸附等温线符合Langmuir等温模型;Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米带上的吸附是自发且吸热的过程,升高温度有利于Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米带上的吸附。Th(Ⅳ)在钛酸盐纳米带上最大吸附容量达113.64mg·g-1
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