Новый ванадосиликат очистит воду от цезия: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Новый ванадосиликат очистит воду от цезия


27.05.2014
средняя оценка статьи - 5 (1 оценок) Подписаться на RSS

Авария на атомной станции Фукусима в очередной раз напомнила исследователям об актуальности разработки методов решения проблемы, связанной с нуклидом 137Cs.

Исследователи из Кореи предлагают новый ванадосиликат, который может удалять цезий из загрязненной воды, использующейся для охлаждения контура реактора, морской воды, грунтовой воды и жидкой фазы отработанного ядерного топлива. Новый материал справляется с отделением цезия лучше, чем ранее использовавшиеся сорбенты.

Нуклид 137Cs представляет собой одно из самых опасных радиоактивных ядер. Период полураспада этого ядра составляет около 30 лет, поэтому загрязненные им области сохраняют опасный радиоактивный фон в течение долгого времени, а высокая растворимость производных цезия в воде обеспечивает его распространение по окружающей среде с грунтовыми и иными водами, через эти же воды он усваивается растениями. При попадании в организм человека нуклида 137Cs с питьем или пищей системы организма не могут различить ионы цезия и калия, поэтому этот радиотоксичный препарат может накапливаться в мышечной ткани. Большие дозы нуклида 137Cs могут вызывать радиационное поражение организма, а относительно небольшие – провоцировать раковые заболевания.



Рисунок из Angew. Chem. Int. Ed., 2014, DOI: 10.1002/anie.201402778

Таким образом, удаление нуклида 137Cs из загрязненной грунтовой и морской воды, равно как и из жидких отходов, образующихся при работе ядерных электростанций, представляет собой серьезную задачу, решение которой необходимо для общественного здоровья. Основная сложность в организации такой очистки состоит в высоких концентрациях ионов таких металлов, как натрий, магний, кальций и калий – эти ионы, обладая свойствами близкими к свойствам иона цезия, могут составлять ему конкуренцию в процессах абсорбции. В связи с этим обстоятельством появляется однозначная необходимость в разработке высокоэффективной и высокоселективной ловушке для ионов цезия. Было разработано немало неорганических материалов, позволяющих проводить абсорбцию цезия, однако за два последних десятилетия существенного прогресса в создании селективной и эффективной ловушки для нуклида 137Cs не наблюдалось. В настоящее время лучше всего с очисткой воды от цезия справляются титаносиликаты, которые и использовались для устранения утечек цезия после аварии на Фукусиме.

Киюн Биюн Юн (Kyung Byung Yoon) из Университета Соган в Сеуле разработали новую линейку материалов, которую они назвали Университет Соган-45 (Sogang University-45 или SGU-45), способных эффективно связать и иммобилизовать цезий, содержащийся в грунтовых водах, морской воде и жидкой фазе отработанного ядерного топлива. В условиях испытаний – при концентрациях цезия от 10 миллиардных долей до 100 миллионных долей материал SGU-45 продемонстрировал более эффективные качества по сравнению с известными абсорбентами этого материала, продемонстрировав более высокую селективность, емкость и скорость абсорбции. Более того, в отличие от традиционных материалов, в равной степени абсорбирующих калий и цезий, материал К-SGU-45 уже содержит ионы калия и может поглощать цезий даже при значительном избытке калия в очищаемой смеси.

Материалы SGU-45 представляют собой микропористые ванадосиликаты, в составе которых содержатся ионы ванадия в степенях окисления 4+ и 5+. Материал К-SGU-45 может удалять цезий и из нейтральных, и из кислых и щелочных растворов; его действие основано на замещении ионами цезия ионов калия.

Строение кристаллической решетки одного из материалов линейки SGU-45 также интересно и с точки зрения теории химической связи и строения вещества – ванадосиликат, в состав которого уже входят ионы цезия, они проявляют координационное число, равное 16 – это максимальное значение координационного числа, наблюдавшееся в настоящее время в химических соединениях.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2014, DOI: 10.1002/anie.201402778

метки статьи: #вопросы экологии, #неорганическая химия, #новые материалы, #химическая технология

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Новый ванадосиликат очистит воду от цезия"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация