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核应急废水处理用普鲁士蓝/碳纳米管海绵吸附材料及性能

发布时间:2021-03-21 15:21
  全球性的能源危机带来了核能及核技术的蓬勃发展。与此同时,核能行业产生的环境问题逐渐暴露在我们面前,其中核废水的排放和泄露严重影响人们的健康安全和生活环境。因此,大力发展核应急废水处理技术备受重视。常用的放射性废水处理技术是离子交换法,而技术关键在于交换材料的制备。本文利用资源丰富、价格低廉的聚氨酯海绵为模板、以酚醛树脂为炭源,制备了三维开架多孔的碳纳米管海绵。并从中选择最适合炭化温度的海绵作为基底,通过原位生长法将Fe-Fe(II)、Ni-Fe(II)和Ni-Fe(Ⅲ)普鲁士蓝连接到碳纳米管海绵上。通过SEM、XRD、残炭率和体积收缩率等表征证明,模板法得到的样品复制了海绵的三维立体孔洞结构,其孔的表面和孔壁分布着大量的碳纳米管。而不同炭化温度的基底对普鲁士蓝的生长有很大影响,400°C为比较理想的炭化温度。通过SEM、IR对三种普鲁士蓝/碳纳米管海绵表征结果表明,普鲁士蓝沿着海绵孔隙表面的碳纳米管生长。利用ICP测试得出Ni-Fe(II)普鲁士蓝含量占Ni-Fe(II)普鲁士蓝/碳纳米管海绵样品的4.63wt%。本文具体研究了碳纳米管海绵和Ni-Fe(II)普鲁士蓝/碳纳米管海绵对C... 

【文章来源】:南京航空航天大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

核应急废水处理用普鲁士蓝/碳纳米管海绵吸附材料及性能


穆斯堡尔谱学实验装置

原理图,四极分裂,同质异能移,原理图


南京航空航天大学硕士学位论文图1.2 同质异能移及四极分裂原理图2) 四极分裂(Q.S)当电场梯度不为零的时候,而原子核电荷分布不是球对称的时候,就有电四极相互作用。如果核外电荷在原子核位置形成一定的电场梯度,结果就会产生电四极相互作用,在轴对称电场梯度下,这一相互作用能量为电四根相互作用使57Fe的14.4 KeV能级分裂成两个次能级(图1.2b)。基态能量不变,这样形成两组γ跃迁,其能量差ΔEQ就为四极分裂值,表达式为:3 12 2 2Q Q I Q I meQE E m E m V = =± =± = (1.8)式中Im =I,I-1,...,-I为原子核的磁量子数,I为核自族,Q为原子核电四极矩

同质异能移,自旋态,四极分裂,普鲁士蓝


环境(如价态或配位)发生变化,在穆斯堡尔谱图上可以观察到共振吸收峰的位移(称为同质异能移)或分裂(称为四极分裂或磁分裂)。处在一定价态的原子都具有其特定同质异能移值和四极分裂值。同质异能位移值与Fe的氧化态之间存在对应关系,如图1.3所示。四极分裂值与Fe的氧化态、自旋态之间的对应关系如图1.4所示。穆斯堡尔谱通过同质异能移值和四极分裂值可以明确识别普鲁士蓝的化合价态,很容易从[Fe(CN)6]4-是单线谱和[Fe(CN)6]3-是四极分裂双线谱把它们区分开来。穆斯堡尔谱学不仅能方便精确地探测物质的微观结构,而且还能有效地确定相成分、相变分析、晶位的分布等。近年来,随着普鲁士蓝的广泛使用,穆斯堡尔谱学逐渐应用到研究其分子结构变化,配位环境,为分析普鲁士蓝交换机理起了很大作用。图1.3 同质异能移与铁的价态和自旋态的关系13

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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本文编号:3093092

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