【摘 要】
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铀矿开采过程中及井场退役后,含铀浸出液的扩散会对地下水造成一定影响。该影响范围和程度取决于铀的天然衰减的特征。然而,铀在含水层介质(特别是砂岩含水层)中的吸附和转化特征却并不清楚。本文以内蒙古松辽盆地钱家店铀矿区砂岩含水介质为研究对象,研究了溶液化学特征和黄铁矿含量对砂岩吸附和转化铀的影响,探讨了铀去除的机理,具有一定的理论和实际意义。主要得到以下几点认识:(1)砂岩颗粒吸附U(VI)是个很迅速的
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铀矿开采过程中及井场退役后,含铀浸出液的扩散会对地下水造成一定影响。该影响范围和程度取决于铀的天然衰减的特征。然而,铀在含水层介质(特别是砂岩含水层)中的吸附和转化特征却并不清楚。本文以内蒙古松辽盆地钱家店铀矿区砂岩含水介质为研究对象,研究了溶液化学特征和黄铁矿含量对砂岩吸附和转化铀的影响,探讨了铀去除的机理,具有一定的理论和实际意义。主要得到以下几点认识:(1)砂岩颗粒吸附U(VI)是个很迅速的过程,基本在12 h可达吸附平衡。该吸附过程符合准二级动力学方程。Langmuir和Freundlich等温吸附模型均可以很好的描述吸附特征。(2)岩石粒径、溶液pH、共存离子、离子强度等均会对U(VI)的吸附产生不同程度影响。砂岩颗粒对U(VI)的吸附率总体随着粒径增大而减小,当岩石粒径增大到0.200.25 mm时,吸附率趋于稳定;溶液pH是影响吸附的主要因素,通过控制溶液中U(VI)的络合形态和岩石颗粒表面带电荷情况,在库仑力的作用下促进或者抑制吸附,在pH=6时,达到最佳吸附状态;共存离子对U(VI)吸附的抑制程度是:HCO3->Ca2+>Mg2+>SO42-。HCO3-主要通过与UO22+络合形成带负电荷的络合阴离子抑制U(VI)吸附;而离子强度对U(VI)吸附的影响最小。(3)近中性pH实验条件下(pH=6.5),黄铁矿含量的增加对U的去除起到显著的促进作用,这种促进作用体现在吸附和还原作用。还原发生在吸附剂表面,被吸附的Fe2+在吸附剂表面通过电子转移还原吸附态的U(VI),还原产物是U(VI)非完全还原态的UO2+x和Fe(OH)3。还原过程释放吸附点位,吸附和还原是个相互促进的过程。(4)弱碱性pH实验条件下(pH=7.8),黄铁矿对U(VI)去除的促进效果并不明显,水解沉淀作用和较低的吸附率抑制了还原反应的发生;水解沉淀作用为主的自然衰减将U(VI)浓度控制在相对较低的水平。
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