【摘 要】
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针对核工业回收U、Pu过程所产生的放射性废液中Cs+的分离与富集,设计了连续电渗析富集分离技术(CEEST)。在不同温度下通过水热法合成一系列的多金属氧酸盐Na[Co9-POM],通过SEM、XRD等方法对其进行了表征,并评价Na[Co9-POM]材料的Cs+分离性能。探究不同的恒定电流、溶液pH值和共存离子存在下对分离Cs+过程的影响。实验结果表明,120 ℃下合成的材料Na[Co9-POM]-
【基金项目】
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国家自然科学基金(2015BL-0008);
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针对核工业回收U、Pu过程所产生的放射性废液中Cs+的分离与富集,设计了连续电渗析富集分离技术(CEEST)。在不同温度下通过水热法合成一系列的多金属氧酸盐Na[Co9-POM],通过SEM、XRD等方法对其进行了表征,并评价Na[Co9-POM]材料的Cs+分离性能。探究不同的恒定电流、溶液pH值和共存离子存在下对分离Cs+过程的影响。实验结果表明,120 ℃下合成的材料Na[Co9-POM]-120具有最佳的Cs+分离和回收能力,在恒定电流为0.03 A且pH < 1的高酸性环境中,Cs+的分离率在150 min左右可达到96%以上。其共存离子对分离过程的影响较小,分离率仍可达到70%以上。为此提出了一种综合性连续循环的Cs+分离系统,成功实现了高酸放射性废液中Cs+的分离,并分析其在工业上的应用前景。
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