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随着核电行业的不断发展,核废料的处理与处置逐渐成为一个难题。90Sr、137Cs是我国现存高放废液组成中两种主要放射性核素。半衰期为28.9年的90Sr是废液中放射性和热量释放的主要来源之一,如能将900Sr从废液中分离出来,有利于废液后期的处理与处置。因此本文研究采用溶剂萃取法,以二环己基18冠醚6(DCH18C6)为萃取剂,溶于不同有机溶剂作为萃取相从水溶液中萃取分离Sr2+。选择传统有机溶剂正辛醇、1,1,2,2-四氯乙烷的混合物和有机溶剂离子液体CnmimNTf2(n=2,4,6)、C4mimPF6作为DCH18C6的稀释剂。主要研究了硝酸酸度、萃取剂浓度、锶初始浓度、温度等因素对锶萃取的影响。同时也研究了传统有机溶剂萃取体系和四种离子液体萃取体系对模拟高放废液中Sr2"的萃取与分离。实验结果表明,DCH18C6从水相中萃取Sr2+能够较快的达到萃取动力学平衡。与100%正辛醇作为稀释剂相比,DCH18C6在正辛醇和1,1,2,2-四氯乙烷的混合溶剂中能够在较低硝酸酸度和较低萃取剂浓度条件下获得更高的Sr2+萃取效率,在相同温度条件下萃取反应能够释放更低热量,采用去离子水作为反萃剂更容易从混合溶剂中反萃出Sr2+。DCH18C6-70%正辛醇+30% 1,1,2,2-四氯乙烷体系也能从高放废液中获得较好的Sr2+萃取效率。另外,DCH18C6在四种离子液体中萃取Sr2+的萃取效率高低顺序为EC2mimNTf2>4imNTf2>EC4mimPF6> EC6mimNTf2。在萃取过程中,四种离子液体萃取体系受水相硝酸酸度影响较大,酸度越高萃取效率越低。随着温度的升高,四种萃取体系对Sr2+的萃取效率都降低,C2mimNTf2和C4mimNTf2萃取体系现出更好的萃取稳定性。当水相锶浓度较高时,四种萃取体系都表现出较好的萃取性能。由于K+,Cs+等金属阳离子的竞争作用,四种萃取体系对模拟高放废液中的Sr2+的选择性和萃取性能较差。