复杂环境下铀的光电催化分离研究进展

TL212%TB34; 作为核电运行最重要的燃料,铀是保障核能可持续发展的关键.我国铀资源的供需矛盾逐年突出,缺口部分需要由境外开发与国际市场采购来保障.一方面,海水中的铀储量是陆地的近千倍;另一方面,核工业开采及生产应用过程产生大量的含铀放射性废水.若能实现海水和含铀放射性废水中铀的高效分离回收,对降低铀资源对外依存度、实现核能的可持续发展具有重要战略意义.本文聚焦于近年来在海水和含铀放射性废水等复杂体系中光催化提铀和电催化提铀的最新研究进展,总结了在光催化还原和电催化还原过程中催化剂的结构设计、功能改性策略以及催化机理,介绍了用于有效识别和监测铀催化反应中间过程的先进表征技术,并讨论了光催...

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Published in核化学与放射化学 Vol. 46; no. 4; pp. 281 - 298
Main Authors 林涛, 何嵘, 陈涛, 张浩雨, 钟连兵, 竹文坤
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 西南科技大学国防科技学院核废物与环境安全省部共建协同创新中心,核环境安全技术创新中心,环境友好能源材料国家重点实验室,四川绵阳 621010%四川东树新材料公司,四川德阳 618000 01.08.2024
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ISSN0253-9950
DOI10.7538/hhx.2024.46.04.0281

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Summary:TL212%TB34; 作为核电运行最重要的燃料,铀是保障核能可持续发展的关键.我国铀资源的供需矛盾逐年突出,缺口部分需要由境外开发与国际市场采购来保障.一方面,海水中的铀储量是陆地的近千倍;另一方面,核工业开采及生产应用过程产生大量的含铀放射性废水.若能实现海水和含铀放射性废水中铀的高效分离回收,对降低铀资源对外依存度、实现核能的可持续发展具有重要战略意义.本文聚焦于近年来在海水和含铀放射性废水等复杂体系中光催化提铀和电催化提铀的最新研究进展,总结了在光催化还原和电催化还原过程中催化剂的结构设计、功能改性策略以及催化机理,介绍了用于有效识别和监测铀催化反应中间过程的先进表征技术,并讨论了光催化还原与电催化还原技术面临的挑战和未来的发展方向.
ISSN:0253-9950
DOI:10.7538/hhx.2024.46.04.0281