基于SDB聚合物修饰SiO2的高水平液体废物中精确逐步回收类金属
Kun Wu1, Shunyan Ning2, Xiangbiao Yin2
1State Key Laboratory of Featured Metal Materials and Life-cycle Safety for Composite Structures, MOE Key Laboratory of New Processing Technology for Nonferrous Metals and Materials, and School of Resources, Environment and Materials, Guangxi University, Nanning 530004, China.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|January 2, 2024
概括
一种新型的复合材料有效地将组金属 (PGM) 与核废物分离,从而实现更清洁的能源生产. 这一进步促进了核工业的PGM恢复和可持续发展.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 核化学 核化学 核化学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 从高水平液体废物 (HLLW) 中有效地分离和回收类金属 (PGM),对于可持续的核能发展至关重要.
- 现有的方法在选择性和有效地将PGM从复杂的废物流中分离出来时面临挑战.
研究的目的:
- 合成和描述一种新型复合材料,用于从HLLW中选择性分离和回收PGM.
- 调查材料的性能,包括去除效率,选择性和PGM回收的可重复使用性.
主要方法:
- 用SDB聚合物 (dNbpy/SiO2-P) 修改的基于二氧化的氨基功能化复合物的合成.
- 使用激光粒子大小分析和BET用于结构性质的表征.
- 使用双列策略和XPS分析评估PGM分离效率,选择性和可重复性.
主要成果:
- dNbpy/SiO2-P复合物呈现出正规的球形,高度相互连接的中孔结构.
- 在优化条件下实现了99%以上的PGM (Pd,Ru,Rh) 清除,具有高选择性.
- 确定了一种1:1的协调机制,涉及酸盐离子用于PGM吸附.
结论:
- 开发的dNbpy/SiO2-P复合物为从HLLW中分离和回收PGM提供了有效的解决方案.
- 这项工作解决了PGM分离技术的关键差距,支持清洁生产和可持续的核能.
- 该材料表现出卓越的选择性,效率和可重复性,为工业应用铺平了道路.


