TiO2纳米管掺杂改性及其应用于放射性有机废水处理的研究

来源 :第十四届全国核化学与放射化学学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w11425635
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核燃料循环、核电厂运行、核设施退役等核能开发利用过程将产生大量放射性有机废水.废水中的有机物增加了放射性废水的存储、处置难度,容易造成放射性核素泄漏,扩大污染.近年来,光催化氧化技术以其环境友好、反应工艺简单、降解效率高等优点,成为有机废水处理的研究热点,但有关该技术处理放射性废水中有机物的研究鲜有报道.对此,本论文主要研究通过水热法制备掺杂改性TiO2纳米管(TiO2Nanotubes,TNTs),并将其用于光催化降解模拟放射性有机废水中的单宁酸,以及吸附模拟核素锶和铯,以期在放射性有机废水处理中获得应用.
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本文以丙烯腈接枝淀粉为碳源,盐酸羟胺为还原剂,通过水热法成功制备偕胺肟功能化水热碳微球(AO-HTC).采用FT-IR、SEM、N2-BET、元素分析、Zeta电位分析和XPS等技术表征材料的组成和微观结构等.吸附实验结果表明:AOHTC对铀的吸附容量在pH=5.0时达到最大值724.6mg·g-1;AO-HTC对铀吸附的选择率(Su)在pH=1.0~5.0均大于60%,在pH=2.0时达到最大7
本工作以壳聚糖为交联剂,成功制备了三维氧化石墨烯/壳聚糖复合水凝胶,经冷冻干燥后形成气凝胶,机械性能良好.该材料保留了氧化石墨烯和壳聚糖的诸多优点,如大比表面积、丰富的有机官能团等,而且在废水处理中易于回收.系统研究了复合凝胶对铀、钍和铕的吸附行为,发现该材料对水相中的铀、钍和铕的饱和吸附容量分别达到了384、220和136mg/g.同时该材料对镧系和锕系元素具有一定的选择性.吸附机理研究表明材料
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随着核能大力发展,铀需求量不断增长,从磷酸盐岩等非传统铀资源中回收铀再次受到人们的重视.从磷矿中回收铀主要是指从湿法磷酸中回收铀;为减少铀对环境的污染,常量铀分析后产生的废液铀提取同样受到人们的关注.上述这两种介质有一个共同的特点,即介质中铀浓度低,磷酸浓度高,高收率回收铀难度大.本文以二氧化铀粉末和芯块中铀的测定,硫酸亚铁还原--重铬酸钾氧化滴定(GB11841-89)产生的废液为研究对象,以P