【摘 要】
:
核能作为一种新型能源因其具有安全、经济、清洁等优点被看作是人类伟大的发明之一。在核能利用中放射性核素的产生无法避免,由此必然会产生放射性废水,世界各国对放射性废水的处理尤其重视。处理核设施运行以及核废物处置中的放射性废水材料多种多样,其中在普鲁士蓝类化合物中,金属亚铁氰化物具有独特优势,其物理化学稳定性良好,耐辐照,晶体中存在大孔径与大的比表面积,对Cs+、Sr2+、Co2+等离子存在较强的结合能
论文部分内容阅读
核能作为一种新型能源因其具有安全、经济、清洁等优点被看作是人类伟大的发明之一。在核能利用中放射性核素的产生无法避免,由此必然会产生放射性废水,世界各国对放射性废水的处理尤其重视。处理核设施运行以及核废物处置中的放射性废水材料多种多样,其中在普鲁士蓝类化合物中,金属亚铁氰化物具有独特优势,其物理化学稳定性良好,耐辐照,晶体中存在大孔径与大的比表面积,对Cs+、Sr2+、Co2+等离子存在较强的结合能力,对处理放射性废水领域有着重要作用。本文研究了亚铁氰化镍钾粉末(KNiCF)、亚铁氰化钴钾粉末(KCo CF)、海藻酸钠交联亚铁氰化镍钾粉末(CaALG-KNiCF),海藻酸钠交联亚铁氰化钴钾粉末(CaALG-KCo CF)对模拟放射性核素的吸附。以Co2+的去除效果为指标,探讨p H、吸附剂投加量、吸附时间、初始浓度、温度对吸附效果的影响,并对四种材料的吸附机理进行分析。以长石作为基材,采用高温炉进行样品烧制,进行包容钴、铯等元素的长石固化体合成,采用MCC-1法进行42天浸出实验,针对合成的长石固化体浸出液,利用CaALG-KNiCF进行吸附研究。本论文的主要结论如下:(1)根据FITR图谱可知,成功合成了KNiCF、KCo CF、CaALG-KNiCF和CaALG-KCo CF材料。(2)KNiCF对Co2+的吸附实验最佳条件为:p H=5.5、吸附剂投加量0.05 g,吸附平衡时间为240 min,KCo FC对Co2+的吸附实验最佳条件为:p H=6.0、吸附剂投加量0.05 g,吸附平衡时间为300 min。KNiCF、KCo CF对Co2+的吸附过程更符合准二级动力学线性关系模型,KNiCF热力学模型更符合Freundlich等温吸附模型,KCo CF热力学模型更符合Langmuir等温吸附模型,两者都是自发吸热过程。(3)CaALG-KNiCF对Co2+的吸附实验最佳条件为:p H=6.0、吸附剂投加量0.05 g,吸附平衡时间为420 min,CaALG-KCo CF对Co2+的吸附实验最佳条件为:p H=6.0、吸附剂投加量0.05 g,吸附平衡时间为720 min。CaALG-KNiCF更符合准一级动力学线性关系模型,其热力学模型符合Freundlich等温吸附模型,CaALG-KCo CF其吸附过程更符合准二级动力学线性关系模型,其热力学模型更符合Freundlich等温吸附模型,两者都是自发的吸热反应。(4)常压烧结制备(Na Al)0.544Cs0.096(Co Pb Sr Mg Cu)0.096(Zr Ce Sn)0.096Si3O8长石固化体的最佳烧结工艺为预烧900℃后,研磨二次煅烧1000℃,保温2 h。(5)浸出实验表明在40℃、70℃、90℃温度条件下,长石固化体中的Co、Cs元素浸出率随着时间的延长而渐渐降低,长石固化体中Co、Cs元素的浸出行为相近,Co元素的浸出率为~10-7 g·cm-2·d-1,Cs的浸出率为~10-5g·cm-2·d-1,长石固化体抗浸出能力:Co>Cs。(6)CaALG-KNiCF微球最佳磁性添加量为25%Fe3O4,利用其吸附长石固化体浸出液有很好的效果。
其他文献
目的:通过三维结构磁共振(3D-MRI)成像研究鼻咽癌(NPC)放疗后全脑灰质容积的早期纵向改变,分析NPC放疗后早期的全脑总灰质、各脑区皮层、脑室、海马及海马各亚区的容积动态改
电磁辐射能够与等离激元体系相互作用而引起金属纳米粒子中传导电子的群体震荡,这就是产生所谓的局域表面等离激元共振(SPR)。最近,SPR己经从一个相当深奥的物理现象发展成为
目的:本研究旨在通过测试与评价研究浙北地区某城市水源水、出厂水和末梢水的基因毒性和雌激素活性,为该城市进一步改善生活饮用水水质以及相关卫生管理与监督工作提供依据,
中国综合国力的提高以及全球跨文化交流的环境之下,我国通过建立孔子学院、汉语夏令营等等方式开始向世界推广汉语学习以及传播中华文化。在外籍学生对汉语的兴趣日益增加的背景之下,汉语夏令营的数量也在不断增加。孔子学院、国务院侨务办公室以及各高校开展了多种形式的汉语夏令营活动吸引更多的外籍学生来到中国参加夏令营,来华汉语夏令营逐渐成为普遍推广的短期汉语文化教学模式。汉语夏令营是“游学”模式发展的结果,是世界
面对能源危机这一全球性难题,可再生能源与储能技术的开发利用已成为世界各国的研究热点。飞轮电池是一种高性能储能装置,具有功率密度高、清洁高效、寿命长等诸多优势,在应对能源危机的难题中有着极高的科研与应用价值。驱动电机作为飞轮电池系统的关键部件,是各国学者的重点研究对象。磁悬浮无刷直流电机(Bearingless Brushless DC Motor,BBLDCM)在传统无刷直流电机的基础上,于定子槽
由于低成本、性能优异、可用于柔性设备等优点,有机电子学近年来受到广泛关注。新型共轭基元的设计与合成一直是有机电子学领域的“源头创新”。本论文从新型碗状共轭分子心
本文选取的案例是伊恩·牛顿关于难民问题的模拟会议。在笔者的英汉交替传译中出现了不少自我修正现象,过度的自我修正现象影响了听众的体验,降低了口译的质量。在参考了相关文献后,笔者给出了自我修正的定义,并将其分为错误修正,恰当性修正和隐性修正,并各自细分为多个类别,并对其进行详细的分析。错误修正包含词汇错误修正,句法错误修正和不同信息合格。恰当性修正包括恰当词汇修正和插入语修正。隐性修正则分为有声停顿和
土体的固结研究一直是土力学研究的重点课题,非饱和土由于气相的存在,其固结机理十分复杂,不同饱和度土体之间的固结特性差异巨大。土体固结时超孔隙气压力和超孔隙水压力的产生规律以及超孔隙压力随着时间的消散规律是非饱和土固结研究的主要内容,研究不同饱和度土体超孔隙气压力和超孔隙水压力的产生规律以及进一步开展不同饱和度非饱和土的固结机理研究都具有重要意义。本文采用改进的GDS三轴试验系统,通过不同饱和度土体
组织样品中的蛋白质鉴定一直是生物学研究领域的一项具有挑战性的课题。基于LC-MS/MS平台的经典蛋白质组学虽然可以实现蛋白质的深度覆盖,从而提供全面的数据信息,但在样品制
超分子组装体因其结构多样性和功能丰富性吸引着越多越多研究者的关注,其中金属配位的超分子笼的构筑及性质已有广泛研究,而阴离子配位的超分子笼也逐渐被认识。本论文主要设计了一系列末端基团不同的C_3对称的三(二脲)配体Ln,通过其与磷酸根(PO_43-)配位形成A_4L_4型(“A”表示阴离子,“L”表示配体)阴离子超分子笼,探讨了不同末端基团对其构筑的影响,并且进一步研究了手性阴离子超分子笼的构筑以及