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SrTiO3@TiO2对铀酰离子的光催化吸附性能研究(3)

时间:2021-11-17 20:25来源:毕业论文
1。2。1 放射性废水处理方法 由于放射性元素只能通过放射性元素自身的衰变来缓慢,所以目前放射性废水的处理方 法在根源上就只有两种,贮藏以及扩散

1。2。1  放射性废水处理方法

由于放射性元素只能通过放射性元素自身的衰变来缓慢,所以目前放射性废水的处理方 法在根源上就只有两种,贮藏以及扩散。对于高放射性废物,大多都采取谨慎地贮藏起来, 使其与环境隔离;对于中低放射性废物,则是采用适当的方法将大部分的放射性物质浓缩至 小体积的容器中进行贮藏,使得大体积废物当中剩余的放射性低于允许的最大排放浓度,将 其排放于环境中进行进一步的稀释、扩散。处理放射性废水中放射性元素的传统方法主要有 化学沉淀法、吸附法、离子交换法、蒸发法等[8],目前最广泛采用的方法是化学沉淀法和吸 附法。论文网

1、化学沉淀法

化学沉淀法是向放射性废水中投加沉淀试剂或化学絮凝剂,使得废水中的部分物质与投 加的化学沉淀试剂发生共沉淀,再通过与水中的悬浮物相结合成为疏松绒粒,从而达到吸附 水中的放射性元素的目的。该方法去除效率较高、去除元素种类多、去除成本费用低,是目 前被广泛采用的一种放射性废水处理方法。

2、吸附法

吸附法是使用多孔性的固体吸附材料处理放射性废水,使放射性废水中的一种或者多种 元素吸附于其表面,从而达到去除放射性元素的目的的方法。目前被广泛采用的吸附材料主 要有活性炭、沸石等。该方法操作复杂程度不高、吸附材料具有一定的选择性,所以在废水

的二次处理中被广泛采用。

3、离子交换法

本科毕业设计说明书 第 3  页

离子交换法是一种通过离子交换来处理废水的方法。放射性核素铀在水中主要以铀酰离 子的形式存在,在放射性废水与离子交换试剂接触时,离子交换试剂中的可交换离子与废水 中的放射性离子相交换,进而达到去除废水中放射性离子的目的。

4、蒸发法

蒸发浓缩法是一种利用大部分放射性元素的不挥发性通过蒸发浓缩的方法来聚集到残留 液中从而可以进一步二次处理的方法。除了碘、氚以外,大部分放射性元素都具有不挥发性, 通过将废水通入蒸发设备,加热蒸发掉大部分废水,使得放射性元素可以浓缩聚集到残留液 当中,从而可以缩小废水的贮藏空间或者进行二次处理。该方法的去污系数高,目前已经被 广泛采用。

1。3  国内外研究现状

2  实验方法与内容

2。1  实验方法

2。1。1  静电纺丝法

随着人们对纳米材料技术的不断重视,纳米纤维技术已经成为目前纳米纤维科学的前沿 以及研究热点。在近年来发展出了很多制备纳米纤维的方法,比如说拉伸、模板聚合、相分 离、自组织以及静电纺丝等,在这其中静电纺丝是目前唯一能够实现直接连续制备纳米纤维 的方法。静电纺丝是在静电作用下聚合物溶液进行喷射拉伸从而获得纳米级纤维的纺丝方法。

静电纺丝装置由高压电源、溶液储存管、喷射装置和接收装置组成。一个完整的静电纺 丝流程由以下 5 个步骤组成:泰勒锥的形成、有机溶液感应带电、射流的细化、射流的不稳 定使液体雾化和纤维的接收。将于纺丝的溶液储在储液管中,在外加电场的作用下形成液滴, 没有外加电极的形成的电场作用时,在重力作用下,由于溶液与管壁的粘附力、本身的粘度 和表面张力的作用下形成悬挂于管口的液滴。在外加电场作用下,有机溶液的液滴表面布满 了电荷,由于电荷之间的库伦斥力使液滴表面趋于松散,而表面张力使液滴表面趋于紧绷, 这两种力方向相反,随着外加电场场强的增大,液滴的电荷密度增大,此时库伦斥力大于表 面张力,液滴曲率发生变化被拉长成锥形,锥角为 49。3°,这一带电液体被称之为泰勒锥。 泰勒锥会随着电压的增大而发生喷射,喷射流在电场的作用下分裂,随着溶剂的挥发,射流 固化,最后纳米纤维收集于接收装置[14]。  SrTiO3@TiO2对铀酰离子的光催化吸附性能研究(3):http://www.youerw.com/wuli/lunwen_85150.html

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