海中,所以在航海时,所以在航行时,放射性
废水要暂存于贮槽内, 待返航后送港口废水处
理厂处理
1.2.2 放射性废水的危害
放射性废水因含有放射性元素或裂变产物,会损坏人的身体健康,导致器官
病变,而一旦进入人体,极易在器官内沉积,通过内照射,甚至会危害生命。金
属铀由于其高毒性及放射性成为现今最难处理的重金属之一。 铀污染对地表水和
地下水都构成了威胁。被铀化合物污染的废水的净化是一个重要的问题。 铀、 钍、
镭等放射性元素作为重金属,半衰期长,射线能量高,主要是辐射能量吸收引起
的致电离作用,致使白血球增加、癌变和其它放射性病变,乃至危害生命。对人体
等一切生物的危害长久且不可估量[8]
。所以处理废水中的金属铀、钍、镭等放射
性核素成为了当务之急。
1.2.3 通过吸附处理放射性废水的现状
废水的吸附处理是指让废水与具有吸附性能的固体吸附剂接触,使废水中的
有毒有害物质固着在吸附剂表面,从而使废水中有毒有害物质得以除去,这是一
种污染物从液相到固相的传质现象。 用活性炭吸附法处理废水的历史已将近半个
世纪, 该法可有效地降低废水中部分金属离子的浓度。相较混凝沉淀法、离子交
换法、蒸发浓缩法等,吸附法具有工艺简单、方法有效、铀去除率高的优点,吸
附工艺主要以吸附剂为基础,其对放射性核素铀很高的选择性, 它可以吸附分子,
也可以吸附离子。 吸附剂对不同的核素有不同的选择性。 如果将吸附剂再生利用,
可以节约成本,且有利于放射性核素的分离和富集以及资源化利用[1,2]。大量的
吸附法处理含铀废水的研究表明,孔材料对铀的吸附具有很好的效果。并且其还
具有吸附剂脱附再生、核燃料循环利用的优点[7]。
1.3. 放射性废水中铀的测量方法 放射性废水中铀的测量方法 放射性废水中铀的测量方法 放射性废水中铀的测量方法
当今测量废水中的铀的方法最主要的是分光光度法。 其原理是在弱酸性介质
中铀试剂Ⅲ可与铀形成有色络合物,在铀的最大吸收峰 660nm 处测量铀络合物的
吸光度,用 1cm 的比色皿以蒸馏水作参比溶液测定铀和铀试剂Ⅲ生成的络合物的吸收曲线[8]
。像核工业北京地质研究院、江苏省辐射防护管理站,使用微量铀分
析仪测量水中铀的含量。此方法具有灵敏度高、抗干扰能力强、不需要化学分离
等优点。相对于分光光度法,早前的研究中用的是三氯化钛还原/钒酸铵氧化滴
定法,这种方法能够较准确的得到废水中铀的含量。本文以核仪器测量为主,通
过低本底α、β计数仪 MPC-9604 和低本底γ能谱仪(NaI)CIT-3000F,通过孔
材料吸附前后的计数比和已知标准源来确定其活度和吸附效率。
1.4.有序多孔 有序多孔 有序多孔 有序多孔简介 简介简介 简介
1.4.1 有序多孔材料的定义与特性
有序多孔材料是以表面活性剂分子聚集体为模板,通过有机物和无机物之间
的界面作用组装生成的孔道结构规则、孔径介于 2~50nm 的无机多孔材料
与传统的多孔材料相比,有序多孔材料具有如下特征:
(1)均一可调的中孔孔径 (2)比表面积大 (3)易于掺杂其他组分的无定型骨架组成
(4)较好好的热稳定性和水热稳定性 (5)颗粒具有丰富多彩的外形
1.4.2 有序多孔材料合成的历史
1992 年 Mobil 公司的科学家首次报道合成了 MCM( Mobil Com-position of
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