يتم وصف طريقة فعالة لتحلية مياه البحر السريع والأيوني الانتقائي لليود المشع في المحاليل عدة باستخدام مرشحات غشاء خلات السليولوز المعطل تداولها جسيمات نانوية الذهب.
هنا، علينا أن نظهر تفاصيل بروتوكول لإعداد الأغشية مركب جزءا لا يتجزأ من المواد النانوية وتطبيقها لرفع كفاءة والأيوني الانتقائي إيودينيس المشعة. باستخدام جسيمات نانوية الذهب استقرت سترات (القطر يعني: 13 nm) والأغشية اسيتات السليولوز، والذهب قد لفقت بسهولة جزءا لا يتجزأ من نانوحبيبات خلات السليولوز الأغشية (الاتحاد الأفريقي-كام). النانو-الممتزات في الاتحاد الأفريقي-كام كانت مستقرة جداً وجود تركيزات عالية من الأملاح غير العضوية والجزيئات العضوية. يمكن التقاط يوديد الأيونات في المحاليل سريعاً بهذا الغشاء هندسيا. من خلال عملية ترشيح استخدام كام الاتحاد الأفريقي التي تحتوي على عامل تصفية وحدة، كفاءة إزالة ممتازة (> 99 ٪) كذلك أيون انتقائية تحلية المياه نتيجة تحقق في فترة زمنية قصيرة. وعلاوة على ذلك، قدم الاتحاد الأفريقي-كام إعادة جيدة دون انخفاض كبير في الأداء. واقترحت هذه النتائج أن التكنولوجيا الحالية باستخدام الغشاء الهجين هندسيا ستكون عملية واعدة لتطهير واسعة النطاق لليود المشع من النفايات السائلة.
على مدى عدة عقود، كمية هائلة من النفايات المشعة السائلة تم إنشاؤها بواسطة المعاهد الطبية ومرافق الأبحاث والمفاعلات النووية. وكثيراً ما كانت هذه الملوثات تهديدا ملموسا للبيئة وصحة الإنسان1،،من23. خاصة، هو الاعتراف باليود المشع كأحد العناصر الأكثر خطورة من حوادث المحطة النووية. على سبيل المثال، بيئية تقريرا عن فوكوشيما وتشيرنوبيل المفاعل النووي أظهرت الإفراج عن المبلغ إيودينيس المشعة بما في ذلك 131الأول (تي1/2 = أيام 8.02) و 129أنا (t1/2 = 15.7 مليون سنة) على البيئة كان أكبر من تلك التي لغيرها من النويدات المشعة54،. على وجه الخصوص، أدى التعرض لهذه النظائر المشعة عالية الامتصاص والإثراء في الغدة الدرقية البشرية6. وعلاوة على ذلك، تم إصدارها إيودينيس المشعة يمكن أن يسبب تلوث شديد للتربة ومياه البحر والمياه الجوفية نظراً للذوبان عالية على في المياه. ولذلك، قد حقق الكثير من عمليات الإصلاح باستخدام مختلف الممتزات العضوية وغير العضوية لالتقاط إيودينيس المشعة في النفايات المائية7،،من89،10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20-على الرغم من أن قد كرست جهودا مكثفة لتطوير نظم الإدمصاص متقدمة، إنشاء أسلوب تطهير عرض عروض مرضية مستمرة في التدفق شرط كان محدودا للغاية. في الآونة الأخيرة، كنا ذكرت عملية تحلية المياه رواية تبين كفاءة إزالة جيدة وأيون الانتقائية والاستدامة وإعادة استخدام باستخدام المواد المركبة نانو الهجين التي نانوحبيبات الذهب (أونبس)،من21إلى22 , 23-فيما بينها، يسرت الأغشية خلات السليولوز جزءا لا يتجزأ من نانوحبيبات الذهب (الاتحاد الأفريقي-كام) تحلية المياه ذات كفاءة عالية من أيونات يوديد تحت نظام تدفق مستمر بالمقارنة مع تلك المواد الممتصة الموجودة. وعلاوة على ذلك، يمكن الانتهاء من الإجراء برمته في فترة زمنية قصيرة، وميزة أخرى لمعالجة النفايات النووية الناتجة بعد استخدامها في التطبيقات الطبية والصناعية. والهدف العام من هذه المخطوطة تقديم بروتوكول خطوة بخطوة لإعداد الاتحاد الأفريقي-كام24. كما نبدي عملية ترشيح السريع ومريحة لالتقاط الأيوني الانتقائي لليود المشع باستخدام الأغشية مركب هندسيا. البروتوكول مفصلاً في هذا التقرير سيتيح تطبيق مفيد للمواد متناهية الصغر في مجال بحوث العلوم البيئية.
في السنوات الأخيرة، وضعت مختلف المواد النانوية المهندسة والأغشية لإزالة المعادن الخطرة المشعة والمعادن الثقيلة في المياه استناداً إلى وظائفها المحددة في الامتزاز تقنيات25،26، 27 , 28 , 29 , <sup class="xr…
The authors have nothing to disclose.
كان يؤيد هذا العمل من منحة بحثية من “مؤسسة البحوث الوطنية في كوريا” (منح رقم: 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 |