Оптимизация и оценка подложек




Скачать 350.05 Kb.
Название Оптимизация и оценка подложек
страница 1/4
Дата публикации 22.05.2014
Размер 350.05 Kb.
Тип Документы
literature-edu.ru > Лекции > Документы
  1   2   3   4
Должна появиться в: Analytica Chimica Acta
Дата поступиления: 9-5-2011
Дата пересмотренная: 5-8-2011
Дата приема: 8-8-2011

Принятая рукопись

Название: Оптимизация и оценка подложек смешанных хемосорбентов для извлечения продуктов деления и активации из морской и пресной воды

Авторы: Bryce E. Johnson, Peter H. Santschi, Raymond Shane Addleman, Matt Douglas, Joe Davidson, Glen E. Fryxell, Jon M. Schwantes

PII: S0003-2670(11)01116-0

DOI: doi:10.1016/j.aca.2011.08.017

Справочный: ACA 231371


Просьба ссылаться на эту статью как: B.E. Johnson, P.H. Santschi, R.S. Addleman, M. Douglas, J. Davidson, G.E. Fryxell, J.M. Schwantes, Optimization and Evaluation of Mixed-Bed Chemisorbents for Extracting Fission and Activation Products from Marine and Fresh Waters, Analytica Chimica Acta (2010), doi:10.1016/j.aca.2011.08.017


Это неотредактированный PDF файл рукописи, который был принят к публикации.
В качестве услуги для наших клиентов мы предоставляем эту раннюю версию рукописи.
Рукопись будет проходить редактирование, верстку, и верификацию результатов, прежде чем будет опубликована в окончательном виде. Пожалуйста, обратите внимание, что во время производственного процесса могут быть обнаружены ошибки, которые способны повлиять на содержание, и какие-либо юридические осложнения, которые относятся к компетенции журнала.


Основные моменты:

Мы оцениваем смеси хемосорбентов для извлечения радионуклидов из воды. > Мы сравниваем исполнение традиционных и наноструктурированных хемосорбентов. > Мы предлагаем метод одновременного извлечения , Zr, Ru, Ag, Te, Sb, Ba, Cs, Ce, Eu, Pa, Np и Th. > Мы обсуждаем технологическую оптимизацию извлечения радионуклидов из воды.
Оптимизация и оценка подложек смешанных хемосорбентов для извлечения продуктов деления и активации из морской и пресной воды



Bryce E. Johnson, Peter H. Santschi

Department of Marine Science, Texas A&M University, Galveston, Texas 77551

Raymond Shane Addleman, Matt Douglas, Joe Davidson, Glen E. Fryxell, Jon M. Schwantes*

Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99352

*) Corresponding Author: Jon M. Schwantes, jon.schwantes@pnl.gov, National Security Directorate,

Radiochemical Analysis Group, Pacific Northwest National Laboratory, 902 Battelle Boulevard, P.O. Box 999, MSIN J4-65, Richland, WA 99352 USA; Tel: 509-375-7378, Fax: 509-372-4591
Организации:
Департамент по морским наукам, Университет штата Техас, Галвестон, Техас;
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, Ричленд, штат Вашингтон;
*) Автор-корреспондент: Jon M. Schwantes, - Управление национальной безопасности, Группа радиохимического анализа, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, Ричленд.

Абстракт



Химически селективные хемосорбенты необходимы для мониторинга природных и инженерно-технических вод антропогенных выбросов стабильных и радиоактивных загрязнений. Здесь были исследованы несколько индивидуальных и смешанных хемосорбентов на их способность извлекать избранные элементы продуктов активации и деления и из морских и прибрежных вод, в том числе Co, Zr, Ru, Ag, Te, Sb, Ba, Cs, Ce, Eu, Pa, Np и Th. Обычные сорбенты, оксид марганца и цианоферрат, в том числе коммерчески доступные Anfezh и гексацианокобальт калия (II) феррат (II) (KCFC), были протестированы вместе с новым наноструктурированными поверхностями (так называемые Самособираемые монослои на мезопористых подложках, Self Assembled Monolayers on Mesoporous Supports – SAMMS) функционализированных различными средствами, том числе тиол, дифосфоновая кислота (DiPhos-), метил-, 3, 4 гидроксипиридинон (HOPO-), и цианоферрат. Эффективность извлечения измерялась как функция солености, содержания органики, температуры, расхода и объема выборки для синтетических и природных пресных и соленых вод, находящихся в группе экологически значимых условий. Влияние расхода на эффективность экстракции, от 1 до 70 мл/мин, дает некоторое представление об скоростных ограничениях механизмов, влияющих на сорбционные процессы. Оптимизированные смеси химикатов сорбент-лиганд предоставляются отличным средством для сохранение всех целевых элементов, и кроме того, Ba и Sb. Испытанные смеси хемосорбентов, в том числе и MnO2/Anfezh MnO2/KCFC/Thiol(1 – 3 мм)-SAMMS, извлекают 8 из 11 элементов целевой группы с эффективностью лучшей, чем на 80%, в то время как смесь MnO2/Anfezh/Thiol (75–150 мкм)- SAMMS в состоянии извлечь 7 из 11 целевых элементов цель лучше, чем на 90%. Результаты, полученные здесь, показывают, что при разработке аппаратуры эксперимента скорость потока должна быть меньше, если выборка идет из свежей воды, содержащей различные количества DOM, в отличие от отбора образцов из среды соленой воды. Относительно возможности хемосорбента какого-либо одного типа тестирование, оптимизированных смесей из нескольких сорбентов в состоянии увеличить количество элементов, которые могут быть эффективно и одновременно извлечены из природных вод.

Ключевые слова: хемосорбент, радионуклиды, диоксид марганца, цианоферат, нано, самособираемые монослои.
1. Введение



Гамма-спектрометрия является одним из наиболее эффективных способов количественного определения многих гамма излучающих радиоактивных изотопов в поле. Относительно высокое разрешение, способность развертываться в поле, ненужность криогенного охлаждения для гамма-детекторов [1] и работа при атмосферном давлении, дают возможность идентифицировать несколько изотопов одновременно с высокой селективностью, без использования предварительного химического разделения перед анализом [2] . Разнообразие компактных, маломощных, узлов цифровой обработки импульсов [3,4,5], которые потребляют меньше энергии, чем традиционные Ядерные Исследовательские Модули (NIM), и подходят для долгосрочного автономного развертывания также доступны. Кроме того, чувствительность обнаружения нуклидов по масштабу сопоставима со скоростью распада изотопа. В результате количественная оценка короткоживущих изотопов с высшим пределом обнаружения, относительно мест отбора пробы и анализа, может быть достигнута путем развертывания этих детекторов в полевых условиях.

Однако успешное применение этих типов детекторов не включает развертывание в водной среде по нескольким причинам.

Системы прямого обнаружения гамма-излучения были использованы с ограниченным успехом на море, в буксируемых системах, которые контролируют морское дно [6] и плавучих системах, которые контролируют толщу воды [7]; однако, прямое обнаружение радиоактивных загрязнений ограничено в этих условиях по двум причинам. Во-первых, природные воды содержат относительно высокие концентрации естественные радионуклидов (в том числе дочерних продуктов семейства U/Th и 40 К), которые представляют значительный фон при попытке обнаружить присутствие малых концентраций антропогенных радионуклидов. Во-вторых, расстояние проникновения гамма-лучей через воду не превышает нескольких десятков или сотен сантиметров, в зависимости от энергии гамма-излучения. Этот эффект самоэкранировки ограничивает общее количество воды, которое может быть использовано для непосредственного обнаружения гамма-спектрометрией, до менее чем примерно 1 л для изотопов излучающих гамма-лучи низкой энергии. Тем не менее, эти вопросы можно обойти путем выборочного предварительного концентрирования целевых радионуклидов из толщи воды до их обнаружения [5].

В настоящее время предпринимаются усилия для разработки автономных, на месте, гамма-система обнаружения со средним разрешением [5]. Новизна этих систем основана на преимущественном концентрировании целевых изотопов из воды до их обнаружения двумя детекторами среднего разрешения LaBr3.

Преимущественное концентрирования исключает затухание сигнала от гамма лучей, идущих через воду и снижает общий фон от наличия природных радиоактивных изотопов. Для предконцентрирования целевых изотопов, находящихся на взвешенных частицах применяется фильтрация [8], в то время как хемосорбция используется для извлечения преимущественно растворенных компонентов из толщи воды. Ключевым аспектом исполнения этой системы обнаружения является возможность выбора хемосорбентов для преимущественного предконцентрирования более 70 гамма-излучающих изотопов, производящихся на все большем числе объектов атомной энергетики [9]. Эти изотопы различного химического поведения и представляют десятки элементов со всей периодической таблицы [10]. Хемосорбция опирается на специфические взаимодействия между растворенными ионами в растворе и поверхностными функциональными группами сорбентов, и эти материалы предназначены для селективного определенния элемента или группы элементов.

Джонсон и др. [11,12] исследовали способность разнообразных собственных и коммерчески доступных хемосорбентов избирательно извлекать ряд продуктов деления и активации. Собственные хемосорбенты включают нанопористые поверхности известные как «самособираемые монослои на мезопористых подложках (SAMMS) функционализированных разнообразием поверхностных групп, включая метил, 3,4 гидроксипиридинон-( HOPO-), EDA Cu [Fe (CN)6] - (FECN -) и тиол. Это исследование показало, что в большинстве случаев соответствующие хемосорбенты для извлечения каждого из целевых элементов были доступны. Однако, это исследование также показало, что ни один из хемосорбентов эффективно не извлекает все целевые элементы, представляющие интерес, предполагая вместо этого, что, либо несколько хемосорбентов должны быть развернуты параллельно, или одна колонка, содержащая выбранную смесь небольшого количества хемосорбентов, должна будет эффективно мониторить ряд важных продуктов деления и активации ниже по течению от ядерного объекта. Здесь мы сообщаем о возможности некоторых смешанных подложек хемосорбентов эффективно извлекать спектр продуктов деления и активизации из воды при различных условиях эксплуатации.

Результаты предыдущих исследований были руководством для отбора смешанных подложек сорбентов испытанных здесь [11,12].
Вкратце, эти предыдущие исследования показали:

(1) смола, пропитанная MnO2, эффективно извлекает широкий спектр продуктов деления и активации из природных вод;

(2) HOPO-SAMMS показали общую отличную производительность и превосходили MnO2 в случае нескольких радиоактивных ионов металлов;

(3) ни одна из смол, пропитанных MnO2, ни формы HOPO-SAMMS не были эффективны при извлечении Ag или Cs из воды;

(4) Thiol- SAMMS были лучшими для Ag, в то время как

(5) обычно приготовленный гексацианокобальт калия (II) феррат (II) [13] и FeCN-SAMMS были лучшими для извления Cs. Эти результаты говорят о необходимости развития смол смешанного действия, предназначенных для эффективного извлечения различных радионуклидов из природных вод.
2. Материалы и методы
2.1. Целевые элементы
Радиометки были использованы в экспериментах, предназначенных для определения производительности различных смешанных подложек хемосорбентов на их способность извлекать избранные продукты деления и активации из пресных и соленых вод. Два рабочих стандартные раствора были сделаны из растворимых солей каждого из индикаторов. Первый раствор, содержащий 57Со, 95Zr, 106Ru, 110mAg, 123mTe, 125Sb, 133Ba, 137Cs, 139Ce и 155Eu, все из которых были приобретены у Eckert & Ziegler (Таблица S-1). 95Zr прибыл в щавелевой кислоте, известном комплексообразователе. После получения состояние циркония был изменено с ZrC2O4 до ZrNO3 путем окисления щавелевой кислотой и воссоздания Zr4 + концентрированной азотной кислотой. 95Nb (период полураспада 35 дней), как продукт, находится в постоянном равновесии со своим родителем 95Zr, следовательно, поведение 95Nb с проверяемым хемосорбентом может также определяться в этом исследовании. Все вышеупомянутые изотопы – гамма-излучатели и могут быть легко определены количественно с помощью гамма-спектроскопии, за исключением 106Ru и 137Cs, чистых бета-излучателей, без гамма. Эти изотопы были определены по гамма-излучению их кратковременно живущих потомков, 106Rh и 137mBa, соответственно. Изотопы были объединены в стандартный раствор, содержащий равные активности и объемы. Для каждого эксперимента 5 микролитров рабочего эталона, около 105 dpm, распадов в минуту на изотоп, было добавлено в 1 литровый резервуар-источник непосредственно перед проведением эксперимента. рН растворов до и после эксперимента наблюдались и найдено изменяющимся на менее чем 0,3 рН.

Второй рабочий раствор содержал 237Np (в равновесии с 233Ра), полученный из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, и 234Th индикатор, приготовленный в лаборатории из раствора 238U (Таблица S-1). 233Ра, короткоживущий потомок 237Np, был также изучен быстрыми измерениями (в течение 24 часов), дочерний в конце эксперимента значительно вырос. 234Th был подготовлен после извлечения из уранил-ацетата (соль 238U) по следующим процедурам, разработанным Quigley et al. [14]. 234Th и 237Np (233Ра) были объединены во второй рабочий стандарт (Таблица S-1). Около 105 распадов в минуту от 237Np и 234Th, что составляет суммарный объем 30 микролитров 2М азотной кислоты, было добавлено в каждый экспериментальный раствор. Немного (около 60 микролитров) 1М NaOH медленно (во избежание потенциального осаждения) титровано в рабочий раствор для регулировки рН от сильно кислотного к исходному рН воды.

Активность различных изотопов определяли по расчету гамма от одного из двух низкофоновых, высокоэффективных, высокочистых германиевых (HPGe) 10-мл осевых детекторов (Canberra).
В частности, оба были закрытые с конца коаксиальные Ge осевые детекторы с кристаллом объемом 140,5 см3 и глубины скважины и диаметром 36 мм и 20 мм соответственно. Разрешение первого детектора на 1332 кэВ и 122 кэВ было определено как 2,13 кэВ и 1,49 кэВ (FWHM), соответственно, с пиком в Комптоновском отношении 45 и относительной эффективности 29,1%. Разрешение второго детектора на 1332 кэВ и 122 кэВ было определено как 2,12 кэВ и 1,42 кэВ (FWHM), соответственно, с пиком в Комптоновском отношении 49 и относительной эффективности 32,1% . Образцы были обсчитаны до ошибки подсчета на установленной площади пика менее 10%, на что обычно требуется подсчет порядка 102 до 103 минут.
2.2. Экспериментальная установка для исследования сквозного потока
Эффективное извлечение растворенных целевых аналитов из воды зависит от многих факторов, включая количество и химическую селективность хемосорбентов, кинетику сорбции у хемосорбента и конкретного целевого аналита относительно времени контакта порции воды в колонке с сорбентом. Последнее, в свою очередь, связано с расходом, при котором образцы сорбируются и, таким образом проницаемостью сорбента в колонке. Эти параметры также могут быть затронуты практическими ограничениями, такими, как количество сорбента, которое может быть использовано для конкретного эксперимента. Для количественного измерения образцов гамма-спектрометрией, как правило, желаемы относительно небольшие образцы, для повышения эффективности счета в детекторах ограниченного размера. Здесь геометрия образца хемосорбента была ограничена объемом в несколько мл, на основании дизайна прототипа системы Schwantes et al., [5].

Для каждого эксперимента были приготовлены две одинаковые колонки с неплотно засыпанным от 0,3 до 0,5 г сорбента в 3 мл шприц (BD - Becton Dickinson), с использованием 0,1 г стекловаты по обе стороны от сорбента для удержания материала в течение срока эксперимента (см. рисунок 1). Вода прокачивается через две колонки (в серии) перистальтическим насосом Master Flex (model 7518-10, Cole-Parmer Instrument Co.). Тефлоновые материалы были использованы по возможности для ограничения сорбции на стенках аппарата. Испытательный стенд был очищен кислотой и тщательно промыт деионизированной водой перед началом каждого эксперимента. В резервуар-источник емкостью от 1 до 10 л воды подавали целевые изотопы и все хорошо перемешивали мешалкой в течение всего эксперимента.
2.3. Тестовые растворы и условия эксперимента
Воды, представляющие различные солености и содержания органики, были исследованы в этой работе (таблица 1). Синтетическая пресная вода и синтетическая морская вода (без какой-либо природной органики), были приготовлены с помощью обычных солей (см. таблицу S-2). В синтетической пресной рН воды составлял примерно 9,1 после добавления соли. После пропускания высокочистого газа СО2, рН стабилизировался на уровне примерно 8,0, что согласуется с с рН других вод в диапазоне от 7,8 до 8,0, протестированных здесь. Пресная вода была собрана из пруда на острове Галвестон и проходила через 0,5 мкм фильтр из стекловолокна. Пресная вода была доведена до морской воды соленостью (35 ‰), добавкой соли и фильтрацией через 0,45 мкм микро-фильтр для удаления частиц, которые могли образоваться во время добавления соли. Вода залива Галвестон была собрана с пирса на острове Галвестон и пропущена через 0,5 мкм фильтра из стекловолокна. Природные органические вещества в заливе Галвестон имеют как почвообразовательное (наземное), так и аквагенное происхождение [15]. Таким образом, она содержит и гуминовые кислоты, и экзополимерные вещества [16]. За несколько экспериментов, как отмечалось, тройной буфер был добавлен для поддержания постоянной рН, и также было обнаружено увеличение содержания соли примерно на 3 ‰.

Емкость сорбента и конкуренция с ионами, естественным образом присутствующими в морской воде, определялись по предварительной подготовке, каждой из двух колонок отдельно с 10 литрами воды морского залива Галвестон при скорости примерно 16 мл/мин (~литр в час). Такой подход был принят, чтобы минимизировать объем сточных вод, производимых путем экспериментов, и в этих пределах определить последствия для источника больших объемов.

Большинство экспериментов были проведены при комнатной температуре 23°C. Тем не менее, сорбционные эффекты в воде при экстремальных температурах окружающей среды были также исследованы в данной работе, с водой, собранной из Галвестон Bay. Температура выше комнатной температуры, как 36°С (что является одной из самых высоких зарегистрированных температур в океанах в мире) и 95°С, были созданы путем помещения резервуара-источника в нагретую водяную баню, а также контролем температуры в ходе эксперимента. Эксперименты при более низких температурах были проведены также около точки замерзания морской воды (-1,8°С), помещением резервуара-источника в ледяную баню.
2.4. Хемосорбенты
Спектр традиционных и новых хемосрбентов был протестирован в данном исследовании (см. Таблица S-3 для данных сорбентов). Анионообменная смола, пропитанной MnO2, была всесторонне проверена в этих экспериментах, так как он показал отличное общее высокое сродство к диапазону элементов в предыдущих соответствующих исследованиях [11,12]. Анионообменная смола, пропитанной MnO2, AG 1-X4 (100 - 200 меш, что эквивалентно 74-140 мкм), была приготовлена в соответствии с методикой Varga [17]. Смола AG 1-X4 имеет большую площадь поверхности и реакцию KMnO4 с четвертичными аминами AG 1-X4 приводит к сильной связи, с 20% финальной массы, включающей слой высокой емкости из MnO2 [17].

Цезий является важным аналитом ядерных процессов [18,19], и несколько конкретных сорбентов цезия были либо получены коммерчески, либо синтезированы по следующим опубликованным процедурам. Anfezh, коммерческих сорбент, состоящий из функциональных групп гексацианоферрата калия на целлюлозной подложке [20,21], был получен из Eksorb, Россия. Большинство экспериментов с использованием Anfezh применяли этот материал в исходном (несортированном) виде. Тем не менее, некоторые эксперименты были проведены с использованием Anfezh после отсортировки материала размером 75-150 мкм. CuS/ZnS, селективный сорбент щелочных металлов был также получен из Eksorb, Россия. Гексацианокобальт калия (II) феррат (II) (KCFC) был получен из K4[Fe(CN)6] и Co (NO3)2, согласно Prout [13]. Хотя KCFC, как было показано, стабилен в азотной и соляной кислотах и в сильно соленых щелочных растворах [13], сообщалось, что мелкие частицы, создаваемых в ходе его синтеза, могут засорять колонки. Эти мелкие частицы удалялись здесь перед использованием промывкой несколько раз деионизированной водой и последующего мокрого рассева на фракции двух размеров 88-250 мкм и 1-3 мм) и сушкой.

Среди новых сорбентов, которые здесь испытывались, имелись материалы SAMMS, функционализированные различными химикатами (см. рис S-1). Каждый из сорбентов Саммс были сделаны из 100-200 сухого меш (75 -150 мкм) диоксида кремния, с начальной площадью 480 м2/г и средним размером пор в 60 ангстрем. Характеристики материала для смешанной подложки, могут быть оптимизированы для конкретных приложений выбором основы кремнезема и химии поверхности. Функциональные группы поверхности приданные нанопористым кремнеземным SAMMS включали: (1) тиол-, для щелочных металлов, (2) метил 3,4 гидроксипиридинон-( HOPO-), для актинидов и лантанидов, и (3) EDA-Cu [Fe (CN)6] - (FECN-), которые доказали свою эффективность для цезия.

Характеристики, синтез и производительность этих материалов описаны в [11, 22].

Эксперименты на проницаемость и эффективность экстракции проводились с разнообразными индивидуальными хемосорбентами с целью выбора сорбентов для последующих исследований в смешанной подложке. Проницаемость хемосорбентов оценивались путем измерения скорости потока, полученной путем наложения различного давления воды на входе в уплотненный слой колонки, содержащий от 1 до 2 мл сорбента. Для экспериментов проницаемости деионизированную воду пропускали через аппарат для определения вероятности засорения и оценки эффективности колонки потоком. К испытаниям с реальной водой были пропущены только те колонки, которые показали разумную проницаемость с деионизированной водой. Эффективность извлечения () для отдельного радиоактивного индикатора, i, было измерено при подключении последовательно двух одинаковых колонок. Для экспериментальной установки, изображенной на рисунке 1, было рассчитанопо формуле:
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Оптимизация и оценка подложек icon Список литературы авдеева, Т. К. Оптимизация процесса повторения...
Авдеева, Т. К. Оптимизация процесса повторения учебного материала на уроках алгебры в восьмилетней школе: автореферат дис. … канд...
Оптимизация и оценка подложек icon Контрольная работа № «Оценка факторов, влияющих на прибыль предприятия»
Работа выполняется на качественном (описательном) уровне и производится оценка влияния различных факторов различными методами (например,...
Оптимизация и оценка подложек icon Начала
Исследование сборных пустотных железобетонных плит перекрытий и оптимизация с точки зрения массового применения в Ираке
Оптимизация и оценка подложек icon Городской семинар мастер-класс
...
Оптимизация и оценка подложек icon Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров
Оптимизация диагностики и коррекции ишемического реперфузионного синдрома при острой странгуляционной кишечной непроходимости
Оптимизация и оценка подложек icon Рабочая программа по дисциплине ен. Р. 1 «Методы моделирования и...
Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Оптимизация и оценка подложек icon Лабораторная работа №2 Тема : Многомерная безусловная оптимизация...
Цель работа: знакомство с методами многомерной безусловной оптимизации первого и нулевого порядка и их освоение, сравнение эффективности...
Оптимизация и оценка подложек icon Рабочая программа учебной дисциплины «экономическая оценка инвестиций»

Оптимизация и оценка подложек icon Экзаменационные вопросы
Образование Древнерусского государства, норманнская теория и ее оценка в исторической литературе
Оптимизация и оценка подложек icon Экономическая оценка диверсифицированного железорудного предприятия
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного горного университета
Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции