无机多孔材料由于具有优良的辐射和热稳定性、较好的环境相容属性以及有利于固化处理等优势,显示出其在处理和处置核工业废水,尤其是高放废水中的巨大潜力。项目重点研究内容和结果为① 以尺度、电荷及连接方式等有更多灵活性的硫属四面体团簇作为基本结构单元,在结构导引剂的存在下,采用水热/溶剂热技术合成了一种新型T3超四面体团簇基开架多孔晶态硫化铟。合成产物在较低酸度范围内对Sr2+和Cs+保持稳定的交换能力,最大交换容量分别为0.68和0.31mmol /g;② 以尿素与氯化胆碱为原料制备的低共熔点离子液体为反应介质,在离子热体系下制备了两种新的多孔磷酸铟晶体,扩展了离子热合成的应用领域,丰富了磷酸铟化学结构的多样性;③ 通过控制AMP晶体的成核-生长条件合成了新的炭基高铯选择性复合物AMP-AC,产物在0.1MHNO3浓度,大量竞争离子,Na+, Zn2+, Sr2+, Cr3+ and La3+,存在下吸附容量仍可达到0.75mmolog-1。本课题研究为以放射性废水处理为目的的新型多孔无机离子交换剂的探索提供了有意义的实验依据,积累了经验,并为这类新材料的进一步深入研究打下了良好的基础。
英文主题词porous material; radionuclides; radioactive wastewater; separation; adsorption