一种固铯材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116371348B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310440388.6

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请涉及放射性废物处理领域,更具体地说,它涉及一种针对液相中放射性铯的高选择性固化材料的制备和应用方法。所述固铯材料完全由无机组分构成,所述的无机组成包括金属‑非金属氧簇、金属氧化物、非金属氧化物和碱;所述固铯材料化学组分的质量比为:金属‑非金属氧簇:金属氧化物:非金属氧化物:碱=(0.1‑1.3):(0.18‑0.3):(0.6‑0.72):(0.05‑0.1)。目的在于提供高选择性固铯材料的制备和应用方法,以克服现有技术在核事故应急处理中无法适应复杂环境,难以工程应用和离子迁移性高的问题。

    一种固铯材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116371348A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310440388.6

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请涉及放射性废物处理领域,更具体地说,它涉及一种针对液相中放射性铯的高选择性固化材料的制备和应用方法。所述固铯材料完全由无机组分构成,所述的无机组成包括金属‑非金属氧簇、金属氧化物、非金属氧化物和碱;所述固铯材料化学组分的质量比为:金属‑非金属氧簇:金属氧化物:非金属氧化物:碱=(0.1‑1.3):(0.18‑0.3):(0.6‑0.72):(0.05‑0.1)。目的在于提供高选择性固铯材料的制备和应用方法,以克服现有技术在核事故应急处理中无法适应复杂环境,难以工程应用和离子迁移性高的问题。

    快速分离碘的杂化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115400732B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211142095.1

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速分离碘的杂化材料,该杂化材料具有孔径尺寸分级变化的内部孔道,且以碳骨架为有机组分、铜和/或氧化亚铜为无机组分;该杂化材料为粒度尺寸在100μm~350μm范围内的颗粒,等电点为pH=6~8。该杂化材料的表面还结合有Cu单质,可以快速分离IO3‑形式的碘。这一能力来源于制备过程中碳的原位还原作用,因此无机组分为Cu和/或Cu2O,解决了水中IO3‑难以去除的问题。该杂化材料对I‑具有高选择吸附性,在竞争离子Cl‑、SO42‑和NO3‑存在下,对I‑的吸附量基本不变。这是因为有机与无机组分以Cu‑O键和/或络合的形式结合,杂化材料中Cu2O平均粒径仅为市售Cu2O粉体的1/10~1/20左右,并且均匀分散不团聚,纳米小尺度效应提供了对I‑有独特的选择吸附性。

    快速分离碘的杂化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115400732A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211142095.1

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速分离碘的杂化材料,该杂化材料具有孔径尺寸分级变化的内部孔道,且以碳骨架为有机组分、铜和/或氧化亚铜为无机组分;该杂化材料为粒度尺寸在100μm~350μm范围内的颗粒,等电点为pH=6~8。该杂化材料的表面还结合有Cu单质,可以快速分离IO3‑形式的碘。这一能力来源于制备过程中碳的原位还原作用,因此无机组分为Cu和/或Cu2O,解决了水中IO3‑难以去除的问题。该杂化材料对I‑具有高选择吸附性,在竞争离子Cl‑、SO42‑和NO3‑存在下,对I‑的吸附量基本不变。这是因为有机与无机组分以Cu‑O键和/或络合的形式结合,杂化材料中Cu2O平均粒径仅为市售Cu2O粉体的1/10~1/20左右,并且均匀分散不团聚,纳米小尺度效应提供了对I‑有独特的选择吸附性。

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