摘要:锝-99( 99 Tc)主要以高锝酸盐( 99 TcO 4 − )形式存在,是人工核裂变产生的核废料中一种难以处理的污染物。从核废料和受污染地下水中选择性去除 99 TcO 4 − 非常复杂,因为(i)高放射性废液的酸性和复杂性;(ii)低活度储罐废物(例如汉福德的储罐废物)和萨凡纳河等地的高放射性废物的碱性环境;和(iii) 99 TcO 4 − 可能会泄漏到地下水中,由于其高流动性,有造成严重水污染的风险。本综述重点介绍先进多孔材料的最新发展,包括金属有机骨架(MOF)、共价有机骨架(COF)及其无定形对应物多孔有机聚合物(POP)。这些材料在吸附 99 TcO 4 − 和类似的氧阴离子方面表现出卓越的效果。我们全面回顾了这些阴离子与吸附剂的吸附机理,采用了宏观批量/柱实验、微观光谱分析和理论计算。最后,我们提出了对未来潜在研究方向的看法,旨在克服当前的挑战并探索该领域的新机遇。我们的目标是鼓励进一步研究开发先进的多孔材料,以有效地管理 99 TcO 4 −。关键词:核废料处理、99 TcO 4 − 去除、金属 − 有机骨架、共价有机骨架、有机聚合物■ 介绍
99 Tc 是核能发电过程中产生的一种主要长寿命裂变产物。多年来,Tc 一直因废物储存设施的泄漏而无意中进入环境。99 Tc 目前是萨凡纳河场址 (SRS) 和其他能源部环境管理场址(最著名的是汉福德场址、帕迪尤卡气体扩散厂和橡树岭国家实验室)的主要风险驱动因素之一。液态核废料和环境中 Tc 最常见的化学形式是阴离子高锝酸盐 (TcO 4 -)。TcO 4 - 在常见沉积矿物上的吸附有限,并且流动性很强,很难捕获或固定 [1]。随着含 99 Tc 的核废料库存持续快速增加,需要新型封存技术来减少其对环境和生物的潜在污染。
第三条道路;Clear Path 的 Spencer Nelson;David Schumacher;Cristian Garza 和 Christian Sifuentes;Elizabeth Lopez;德克萨斯 A&M 大学核能研究所所长 Kelly Ragusa 和 Lee Peddicord;Nawah 能源公司的 Aysha Al Ahbabi;Four Communications 的 Rahul Rutanen-Whaley;Pamella Kageliza;世界核协会和谐项目主任 King Lee;英国核创新研究办公室执行主任 Fiona Rayment;核先进制造研究中心项目主任 Jay Shaw 和通讯经理 Tim Chapman;政府和对外关系主任 Veronique Dault、Isaac Werner 和核废料管理组织的 Mehboob Jaffer;芬兰核安全局核废料设施辐射部门负责人 Kai Hämäläinen;以及 MIRARCO 采矿创新执行主任 Vic Pakalnis。
2022-2024€1,334,000,BundesgessellschaftFürEndlagerung(BGE,BGE,德国核废料处置机构),整个德国的侵蚀率,重点介绍了南德的Scarplands-整合了表面分析,热量分析,热量分析,宇宙核素核素和景观Evolu-tion-tion模型。pis,T。Ehlers,C。Glotzbach,A。啤酒,M。Schaller。
核数据是各个领域的基础,包括核裂变和核聚变、粒子加速器、医学成像、癌症治疗、太空任务等。对于制造商和行业参与者来说,这意味着直接接触可能影响其产品和技术的最新研究和发展。会议涵盖了广泛的主题,例如核反应测量、医疗应用、核废料管理和临界安全,所有这些主题对于推进核相关行业的技术和安全性都至关重要。
Fall 博士的研究领域包括矿山废物管理、核废料地下处置、能源岩土工程、山体滑坡、岩土灾害以及可持续和可回收建筑材料。他撰写或与他人合作撰写了 250 多篇研究出版物,并担任多家学术期刊的编委。他与业界的合作使他的研究成果被多家公司和机构采用,并在全球会议和研讨会上得到重点介绍。
小组会议 小组会议 1 小型模块化反应堆和先进反应堆 小组会议 2 稳健燃料开发 小组会议 3 先进制造业 小组会议 4 核能领域女性专家的招聘和留任:挑战和全球举措 小组会议 5 福岛第一核电站核安全及核电站退役 小组会议 6 退役技术和核废料处置 小组会议 7 核系统热工水力分析中验证和确认活动的动机 特别会议 ICONE 和 ICOPE 成立 30 周年
抽象的核废料,来自核燃料和核事故,代表着环境和人类的巨大风险,造成了几个问题,例如畸形和癌症,它可能使地区无法居住,从而导致整个地区动物区系和动植物的变化。在寻找一种更有效的污染物的方法时,提议使用放射营养的真菌,例如发现的那些居住在乌克兰的干酪反应堆,杆子和国际空间站的情况下,由于它们对这些污染物的高度抵抗力,它们可能会导致其引起的隔离范围,从而使它们能够使其产生的隔离范围占据,从而使它们占据了电源的范围,从而使它们占据了造成的隔离范围。在其中发现它们以及有机物的消耗,例如切尔诺贝利4号反应堆中存在的石墨。要探索的另一个特性是保护这些生物以减少感兴趣地区电离辐射的发生率并保护人类。因此,这项研究旨在研究这些生物修复剂的作用机理和有效性。这项研究包括书目审查,使用数据库资源和Passo Universo of Passo Universional的图书馆收集,共有56种材料(文章和书籍),在编译和评估之后,可以得出结论,可用于保护设备,人类生物和生物感官的潜在,可以作为生物化剂,具有生物化的潜在,可以作为生物化剂,并有可能成为生物化的剂量。关键词:辐射营养真菌;核废料;生物修复。
这是为了反对开发更多的核设施,以产生能量。有两个令人信服的原因:1)核废料的处置问题,以及2)事故造成危险的放射性后果的危险。核废料和降临是由于辐射对生物组织和DNA的影响而危险的,这可能会导致目前和后代的不可逆和主要问题。找到一个核废料处置地点非常困难,因为危险/运输危险物质的危害,并且很难找到一个安全的储藏室,能够持续很长时间以来核材料的一半寿命。事故是由于环境和地质事件以及人为错误而发生的。切尔诺贝利和福岛的案件等等,应该让我们停下来。从我们对碳氢化合物的依赖过渡必须是太阳能,风和地热安全来源。,我们还需要处理在永久冻土融化之前被困在北极冻土下方的甲烷,因为这将使气体几乎不可能捕获。出于这些和其他原因,从加拿大各地,从海岸到海岸的100多个公共利益,土著和民间社会团体都批评了联邦政府为小型核反应堆开发提供资金。尚未建立SMR,提出的模型将需要十年或更长时间才能开发。SMR比可再生能源更昂贵:一项加拿大的研究发现,来自小核反应堆的能量将是可再生能源成本的十倍。我们的声明说:“小型模块化反应堆(SMR)的开发太慢,无法应对气候危机:2020年世界核工业地位报告说,与可再生能源和能源效率相比,开发新的核能无法解决气候危机,并且更昂贵。在过去的十年中,建造太阳能,风能和电池存储的成本急剧下降,而建造新的核反应堆的成本则增加了。小型反应堆每单位功率的昂贵比当前的大型反应堆更昂贵。核能创造的就业机会少于可再生能源:可再生能源是北美增长最快的就业领域之一。一项美国的研究发现,对于每吉瓦的电力,太阳能导致的工作量是核电的六倍。有更好的能源来源:[nrcan]奥里根大臣在没有证据的情况下反复说,没有核能没有净零温室气体排放的途径。实际上,相反,一项对123个国家超过25年的新研究发现,投资可再生能源的国家降低了其碳排放量远大于依赖核能的国家。”