期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高放废物玻璃固化与人造岩石固化技术的研究进展
1
作者 阮家剑 隋阳 +1 位作者 张辉 丁德馨 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期225-232,共8页
高放废物的处理和处置是世界各核能国家面临的重大挑战。高放废物处理和处置的技术路线是先将其固化,再将其深埋。高放废物的固化有玻璃固化及人造岩石固化两种。玻璃固化已发展成一项成熟的技术,人造岩石固化尚在研发中。由于人造岩石... 高放废物的处理和处置是世界各核能国家面临的重大挑战。高放废物处理和处置的技术路线是先将其固化,再将其深埋。高放废物的固化有玻璃固化及人造岩石固化两种。玻璃固化已发展成一项成熟的技术,人造岩石固化尚在研发中。由于人造岩石固化工艺更简单,固化体抗浸出性能更优,稳定性更好,已引起世界各核能国家的关注,有可能取代玻璃固化而成为新一代固化技术。本文对玻璃固化和人造岩石固化的类型、机理和优缺点进行了系统的分析,对人造岩石固化的发展方向提出了建议。 展开更多
关键词 高放废物 玻璃固化 人造岩石固化
下载PDF
基于氟-氟相互作用的上转换荧光法快速测定水中的全氟辛烷磺酸 被引量:7
2
作者 李晶 刘璐 +6 位作者 郭会琴 林立钶 胡思宇 阮家剑 刘婉莎 颜流水 李可心 《分析化学》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第3期380-387,共8页
作为一种新型的持久性有机污染物,全氟辛烷磺酸(PFOS)及其盐类因其环境持久性、遗传毒性、生物累积性及远距离迁移等特性造成生态系统污染。因此,亟需建立高灵敏、简便、快速检测PFOS的方法。本研究制备了具有低毒性、较高荧光稳定性、... 作为一种新型的持久性有机污染物,全氟辛烷磺酸(PFOS)及其盐类因其环境持久性、遗传毒性、生物累积性及远距离迁移等特性造成生态系统污染。因此,亟需建立高灵敏、简便、快速检测PFOS的方法。本研究制备了具有低毒性、较高荧光稳定性、良好水溶性的NaYF_4∶Yb,Er稀土上转换发光粒子,经N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺修饰后(NaYF_4∶Yb,Er@SiO_2-BSTFA),作为荧光探针与PFOS相互作用,建立了水中PFOS的荧光分析新方法。在Britton-Robinson缓冲溶液(BR,p H 6.30)中,PFOS与NaYF_4∶Yb,Er@SiO_2-BSTFA通过氟-氟相互作用快速结合,导致NaYF_4∶Yb,Er@SiO_2-BSTFA的荧光猝灭。研究表明,545 nm处的荧光强度降低值ΔF(空白与测试体系荧光强度的差值,F_0-F)与PFOS浓度在3~100 nmol/L范围内呈线性关系(R^2=0.9985),检出限(3σ)为2.43 nmol/L,优于目前多数文献报道的类似方法。选择性和共存物质实验结果表明,此荧光探针对PFOS具有较好的选择性响应。本方法可应用于地表实际水样中PFOS的快速检测,加标回收率在85.8%~118.6%之间,相对标准偏差RSD≤9.8%(n=5)。 展开更多
关键词 氟-氟相互作用 上转换荧光 全氟辛烷磺酸 快速检测
下载PDF
地浸铀矿山退役采区地下水中铀种态的PHREEQC模拟研究 被引量:1
3
作者 阮家剑 丁德馨 +2 位作者 张辉 李梦婷 满嘉乐 《矿业研究与开发》 CAS 北大核心 2023年第1期154-157,共4页
以我国西北某地浸铀矿退役采区地下水作为研究对象,通过实地调查和取样分析,研究了该区域地下水的铀含量和其他理化性质。采用PHREEQC软件计算该区域地下水中铀的赋予形态,并模拟pH、温度、SO_(4)^(2-)浓度和NO^(-)_(3)浓度对地下水中... 以我国西北某地浸铀矿退役采区地下水作为研究对象,通过实地调查和取样分析,研究了该区域地下水的铀含量和其他理化性质。采用PHREEQC软件计算该区域地下水中铀的赋予形态,并模拟pH、温度、SO_(4)^(2-)浓度和NO^(-)_(3)浓度对地下水中铀形态的影响。结果表明,该区域地下水铀的价态为U(Ⅵ),主要以UO_(2)SO_(4)、UO^(2)_(2+)、UO_(2)(SO_(4))^(2)_(2-)和UO_(2)NO^(+)_(3)的形式存在,占比分别为72.0%、20.7%、7.2%、0.1%。通过模拟得出:当pH=2~5时,UO_(2)SO_(4)是该水环境中铀的优势种态,随着pH值的持续增高,UO_(2)(OH)_(2)显著增加,在pH大于5的条件下,UO_(2)(OH)_(2)成为优势种态;当温度在10℃至40℃的范围内时,UO_(2)SO_(4)始终是该水环境中铀的优势种态,随着温度升高,UO_(2)SO_(4)含量也缓慢升高;随着SO_(4)^(2-)浓度的降低,UO_(2)SO_(4)也会减少,当SO_(4)^(2-)浓度低至0.005 mol/L后,UO_(2)^(2+)成为优势铀种态;随着NO^(3-)浓度的降低,UO_(2)NO^(+)_(3)会缓慢减少,但铀的优势种态依然为UO_(2)SO_(4)。 展开更多
关键词 地浸采铀矿山 地下水 铀种态 PHREEQC
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部