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金属硫化物去除放射性废水中锶和铯的研究进展OA

中文摘要

核能利用过程中产生的放射性锶和铯因半衰期长、生物富集性强,对人类健康和生态环境安全构成重大挑战,研究去除锶和铯的方法具有重要意义。众多处理技术中,吸附法由于高效、安全、选择性高、操作简单而被视为最受欢迎的水处理技术之一。近年来,随着纳米科技的进步,具有独特层状结构和优异物理化学性质的金属硫化物被视为一类潜在吸附剂,引起了人们的广泛关注。这些材料本质上是由金属或半金属阳离子与硫负离子通过化学键结合形成M_(x)S_(y)的层状复合化合物,可分为二元、三元和多元金属硫化物(MSs)等。与传统纳米材料相比,金属硫化物吸附剂普遍具有较大的比表面积、快速的吸附动力学、较大的吸附容量以及优异的热稳定性和化学稳定性。然而,要充分发挥金属硫化物在锶、铯去除方面的潜力,并推动其实际应用,有必要对其吸附行为进行全面深入的理解,以阐明它们从水相中捕获并固定目标污染物的微观机制。金属硫化物的吸附性能不仅受材料本身物理化学性质的影响,还受水质如污染物初始浓度、pH值、温度和竞争离子的影响。本文简要概述了金属硫化物材料的结构、性质及合成方法,重点回顾和评述了近年来基于金属硫化物材料吸附去除放射性锶和铯的研究进展。通过对吸附性能及反应机制的深入讨论与分析,指出了当前研究中面临的突出挑战,特别是吸附后金属硫化物纳米材料难以从水体中高效分离回收的困难,以及在实际水体中的应用挑战、二次污染等问题。最后,展望了金属硫化物及其复合材料的未来发展方向,以期推动这类吸附剂在放射性污染治理中的实际应用。

秦婷;喻国策;张新波;霍江波;赵元

天津城建大学环境与市政工程学院,天津市水质科学与技术重点实验室,基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心,天津300384清华大学核能与新能源技术研究院环境技术研究室,北京100084天津城建大学环境与市政工程学院,天津市水质科学与技术重点实验室,基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心,天津300384天津城建大学环境与市政工程学院,天津市水质科学与技术重点实验室,基础设施防护和环境绿色生物技术国际联合研究中心,天津300384北京科技大学天津学院,天津301830

能源科技

金属硫化物放射性废水吸附

《核化学与放射化学》 2026 (1)

P.91-112,I0004,23

功能无机材料化学教育部重点实验室开放课题天津市教委科研计划资助项目(2023KJ255)。

10.7538/hhx.2026.48.01.0091

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