Un metodo efficiente per la dissalazione rapida e iono-selettivi di iodio radioattivo in diverse soluzioni acquose è descritto mediante filtri a membrana oro nanoparticelle-immobilizzata in acetato di cellulosa.
Qui, dimostriamo un protocollo di dettaglio per la preparazione di membrane in composito a nanomateriali-embedded e la sua applicazione per la rimozione efficiente e iono-selettivi di iodio radioattivo. Utilizzando citrato-stabilizzato di nanoparticelle d’oro (diametro medio: 13 nm) e membrane di acetato di cellulosa, oro membrane incorporato delle nanoparticelle di acetato di cellulosa (Au-CAM) facilmente sono state fabbricate. I nano-materiali adsorbenti in Au-CAM erano altamente stabili in presenza di alta concentrazione di sali inorganici e molecole organiche. Gli ioni ioduro nelle soluzioni acquose rapidamente potevano essere catturati da questa membrana ingegnerizzata. Attraverso un processo di filtrazione utilizzando un’unità filtro contenente Au-CAM, rimozione eccellente efficienza (> 99%) anche come iono-selettivi desalinizzazione risultato è stato raggiunto in breve tempo. Inoltre, Au-CAM fornito buona riutilizzabilità senza diminuzione significativa delle sue prestazioni. Questi risultati hanno indicato che l’attuale tecnologia utilizza la membrana di ibridi derivati dal sarà un processo promettente per la decontaminazione su larga scala di iodio radioattivo da rifiuti liquidi.
Per diversi decenni, enorme quantità di rifiuti liquidi radioattivi è stato generato da istituti medici, strutture di ricerca e reattori nucleari. Queste sostanze inquinanti sono state spesso una minaccia palpabile per ambiente e salute umana1,2,3. Soprattutto, lo iodio radioattivo è riconosciuto come uno degli elementi più pericolosi da incidenti nucleari. Ad esempio, un ambientale relazione su Fukushima e Chernobyl reattore nucleare ha dimostrato che la quantità di rilasciato radioattivo iodio tra cui 131I (t1/2 = 8,02 giorni) e 129mi (t1/2 = 15,7 milioni di anni) per l’ambiente era più grande rispetto a quelli di altri radionuclidi4,5. In particolare, l’esposizione di questi radioisotopi provocato alto assorbimento e arricchimento nella tiroide umana6. Inoltre, iodio radioattivo rilasciato può causare grave contaminazione del suolo, dell’acqua di mare e acque sotterranee a causa della loro elevata solubilità in acqua. Di conseguenza, un sacco di processi di risanamento utilizzando vari materiali adsorbenti inorganici ed organici sono stati studiati per catturare iodio radioattivo rifiuti acquosi7,8,9,10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20. anche se grandi sforzi sono stati dedicati per lo sviluppo di sistemi avanzati di adsorbente, l’istituzione di un metodo di decontaminazione mostrando prestazioni soddisfacenti in flusso continuo nella circostanza era molto limitata. Recentemente, abbiamo riferito un processo di desalinizzazione romanzo mostrando buona rimozione efficienza, selettività ionica, sostenibilità e riutilizzabilità utilizzando materiali nano compositi ibridi di nanoparticelle d’oro (AuNPs)21,22 , 23. fra loro, membrane di acetato di cellulosa incorporato di nanoparticelle d’oro (Au-CAM) ha facilitato la desalinizzazione altamente efficiente di ioni ioduro sotto un sistema di flusso continuo rispetto a quelli dei materiali adsorbenti esistenti. Inoltre, l’intera procedura potrebbe essere finita in breve tempo, che era un altro vantaggio per il trattamento di rifiuti nucleari generate da post-uso in applicazioni medicali e industriali. L’obiettivo generale di questo manoscritto è quello di fornire un protocollo dettagliato per la preparazione di Au-CAM24. Inoltre dimostriamo un processo di filtrazione rapida e conveniente per cattura iono-selettivi di iodio radioattivo usando le membrane composite ingegnerizzate. Il protocollo dettagliato in questo rapporto vi offrirà un’utile applicazione di nanomateriali nel campo della ricerca, delle scienze ambientali.
In anni recenti, diversi nanomateriali ingegnerizzati e membrane sono state sviluppate per rimuovere pericolosi metalli radioattivi e metalli pesanti in acqua basato sulla loro funzionalità specifiche in adsorbimento tecniche25,26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32</s…
The authors have nothing to disclose.
Questo lavoro è stato supportato dall’assegno di ricerca dalla National Research Foundation di Corea (concessione numero: 2017M2A2A6A01070858).
Hydrochloric acid | DUKSAN | 1129 | |
Nitric acid | JUNSEI | 37335-1250 | |
Chloroautic chloride trihydrate (HAuCl4·3H2O) | Sigma Aldrich | 254169 | |
Sodium citrate tribasic dihydrate | Sigma Aldrich | 71402 | |
[125I]NaI | Perkin-Elmer | NEZ033A010MC | |
Sodium chloride | Sigma Aldrich | S9888 | |
Sodium iodide | Sigma Aldrich | 383112 | |
Sodium hydroxide | Sigma Aldrich | S5881 | |
Lithium L-lactate | Sigma Aldrich | L2250 | Synthetic urine |
Citric acid | Sigma Aldrich | C1909 | Synthetic urine |
Sodium hydrogen carbonate | JUNSEI | 43305-1250 | Synthetic urine |
Urea | Sigma Aldrich | U1250 | Synthetic urine |
Calcium chloride | JUNSEI | 18230-0301 | Synthetic urine |
Magnesium sulfate | SAMCHUN | M0146 | Synthetic urine |
Potassium dihydrogen phosphate | JUNSEI | 84185A1250 | Synthetic urine |
Dipotassium hydrogen phosphate | JUNSEI | 84120-1250 | Synthetic urine |
Sodium sulfate | JUNSEI | 83260-1250 | Synthetic urine |
Ammonium chloride | Sigma Aldrich | A9434 | Synthetic urine |
Sea water | Sigma Aldrich | S9148 | |
1x PBS | Thermo | SH30256.01 | |
Cellulose acetate membranes (pore size: 0.20 μm, diameter: 25 mm) | Advantec MFS | 25CS045AS | |
Cellulose acetate membranes (pore size: 0.20 μm, diameter: 47 mm) | Advantec MFS | C045A047A | |
47 mm Glass Microanalysis Holders | Advantec MFS | KG47(311400) | |
Petri dish (50 mm diameter ´ 15 mm height) | SPL | 10050 | |
Gamma counter | Perkin-Elmer | 2480 WIZARD2 | Model number |
UV-vis spectrophotometer | Thermo | GENESYS 10 | Model number |
Transmission electron microscopy | Hitachi | H-7650 | Model number |
Field Emission Scanning electron microscope | FEI | Verios 460L | Model number |