【摘 要】
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核技术的开发、应用和产业化已经成为人类社会不可或缺的一部分,但核技术的广泛应用遗留下大量的问题需要解决。核废料中79Se放射性阴离子的分离技术和医疗核素生产中99Mo放射性阴离子分离技术的开发非常关键,是核废料安全长期处置和医疗核素稳定生产的核心保障。高效吸附剂的开发和筛选是解决这一问题的重要手段,无机阳离子骨架材料是一类具有高稳定性和强阴离子分离能力的功能材料,但对于新发现的新型材料的应用研究很
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核技术的开发、应用和产业化已经成为人类社会不可或缺的一部分,但核技术的广泛应用遗留下大量的问题需要解决。核废料中79Se放射性阴离子的分离技术和医疗核素生产中99Mo放射性阴离子分离技术的开发非常关键,是核废料安全长期处置和医疗核素稳定生产的核心保障。高效吸附剂的开发和筛选是解决这一问题的重要手段,无机阳离子骨架材料是一类具有高稳定性和强阴离子分离能力的功能材料,但对于新发现的新型材料的应用研究很少,因此本文着重研究两种新型无机阳离子骨架材料对放射性阴离子的吸附性能和机制并探索其成型方法和实际应用的效果。(1)本文第一章系统性评价了一种层状铝无机阳离子骨架材料JU-111对硒酸根和亚硒酸根离子的吸附性能,发现其具有很高的吸附容量和快速的动力学,在20分钟内即可达到吸附平衡,饱和吸附容量可达到164.7 mg Se(VI)/g和190.3 mg Se(Ⅳ)/g,同时结合同步辐射X射线吸收光谱等先进谱学技术揭示了离子与材料之间的的内层络合相互作用机制;(2)本文第二章评价了 JU-111和一种层状钇无机阳离子骨架材料LYH对钼酸根离子的吸附效果,结果表明其具有超高的吸附容量,饱和容量可达到416mg Mo/g,同时通过系统的谱学表征揭示了不同钼酸根离子种态对其吸附性能的影响以及两种材料之间不同的吸附机理;(3)本文第三章通过一种简单的PAN固化策略成功将两种粉末状材料制成具有宏观尺寸结构的复合球状颗粒,并研究其对三种阴离子种态的吸附性能和机制,发现成型后的材料能够较好的保持原有性能,并遵循相同的吸附机制。通过以上研究内容发现,这两种无机阳离子骨架材料具有优秀的放射性阴离子分离性能,并能够制备具备可操作性的颗粒,在未来的实际应用中有巨大潜力。
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