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题名复杂环境下铀的光电催化分离研究进展
被引量:1
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作者
林涛
何嵘
陈涛
张浩雨
钟连兵
竹文坤
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机构
西南科技大学国防科技学院核废物与环境安全省部共建协同创新中心
四川东树新材料公司
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出处
《核化学与放射化学》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期281-298,I0001,共19页
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基金
国家自然科学基金核技术创新联合基金重点项目(U2267224)
中核海水提铀技术重点实验室开放基金(23zh0137)
四川省科技计划项目(2020JDJQ0060,2020YFQ0014,2020JDRC0099)。
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文摘
作为核电运行最重要的燃料,铀是保障核能可持续发展的关键。我国铀资源的供需矛盾逐年突出,缺口部分需要由境外开发与国际市场采购来保障。一方面,海水中的铀储量是陆地的近千倍;另一方面,核工业开采及生产应用过程产生大量的含铀放射性废水。若能实现海水和含铀放射性废水中铀的高效分离回收,对降低铀资源对外依存度、实现核能的可持续发展具有重要战略意义。本文聚焦于近年来在海水和含铀放射性废水等复杂体系中光催化提铀和电催化提铀的最新研究进展,总结了在光催化还原和电催化还原过程中催化剂的结构设计、功能改性策略以及催化机理,介绍了用于有效识别和监测铀催化反应中间过程的先进表征技术,并讨论了光催化还原与电催化还原技术面临的挑战和未来的发展方向。
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关键词
铀资源
海水提铀
放射性废水提铀
光催化
电催化
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Keywords
uranium resources
seawater uranium extraction
uranium containing radioactive wastewater extraction
photocatalysis
electrocatalysis
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分类号
TL212
[核科学技术—核燃料循环与材料]
TB34
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名复杂低放废水中碘的深度净化技术研究进展
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作者
朱秋红
任雪艳
张国浩
潘宁
汪萍
聂小琴
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机构
西南科技大学国防科技学院核废物与环境安全省部共建协同创新中心
生态环境部核与辐射安全中心
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出处
《核化学与放射化学》
北大核心
2025年第5期483-502,I0001,共21页
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基金
四川省科技计划项目(2024YFCY0006,2025ZNSFSC0951,2025ZNSFSC0950)
成都市科技项目(2024-YF05-01130-SN)
西南科技大学博士基金(23ZX7149)。
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文摘
在核燃料循环及核技术应用过程中产生的放射性碘同位素(如长寿命^(129)I、高毒性^(131)I等),对生态环境和人类健康构成严重威胁。当前技术研发多聚焦于气态碘的捕集与固定,而对废水中碘污染的高效治理尚未得到充分重视。这些放射性碘废水会通过乏燃料后处理中的意外泄漏、核事故或放射性药物生产使用等途径进入水体环境。尤为值得注意的是随着核医学的快速发展,含^(131)I核医疗废水的处理需求呈指数级增长。基于此,本文综述了复杂低放废水中碘离子(I^(–))深度净化处理技术的最新研究进展,包括化学沉淀、吸附法(离子交换)、膜分离法、生物处理法、光催化氧化法、电化学法等核心处理技术。系统分析了各处理方法的作用机制与关键性能参数,并对比总结了各技术的优缺点及适用场所。最后,从核工业应用的角度出发,提出了基于离子交换固体吸附材料耦合柱的分离工艺流程,是高通量处理大体量含碘低放废水的经济性和高效性的主要途径,为核电站废水处理系统及核医疗废水集中处理设施提供了可参考的建设思路。
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关键词
低放废水
放射性碘
深度净化
核医疗废水
吸附
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Keywords
low-level radioactive wastewater
radioiodine
deep removal
nuclear medical wastewater
adsorption
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分类号
TL941.1
[核科学技术—辐射防护及环境保护]
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