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将废水中的低浓度铀固定到人造矿物的晶格中限制其迁移转化是解决铀放射性污染的有效策略。采用电化学方法可实现废水中低浓度铀快速、无污染、低能耗地掺杂进磁铁矿晶格中,实现矿化稳定,但电化学矿化系统中的电极布置直接影响着磁铁矿的结晶速率和铀的晶格掺杂效率。本研究通过优化电极布置来提高磁铁矿的结晶速率和铀的去除效率,重点考查了电极布置方式、间距、废水流向及流速对磁铁矿结晶和铀去除效果的影响,并对铀掺杂磁铁矿的理化性质进行了分析。研究结果表明,电极布置方式通过影响电流密度改变磁铁矿的结晶速率,阴阳极交替排列电极布置方式最有利于磁铁矿的结晶,废水正向流可促进离子迁移,提高铀的去除速率,当初始铀质量浓度为10 mg/L时,铀的去除率可达96.1%。 相似文献
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某些离子对FT菌富集铀的影响研究 总被引:5,自引:0,他引:5
某些离子对FT菌富集铀的影响研究冯易君谢家理李琳卢伟(化学系)用生物技术净化并回收废水中的金属,具有效率高,成本低,能耗小等优点.在铀的地球化学史上,有机物富集铀是有关铀化学中唯一特殊的事实[1].但用微生物净化、回收含铀废水中铀的报道较少.为此,我... 相似文献
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选择磷酸三丁酯(TBP)作为配体,考察铀酰—TBP配合物在1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺盐([Bmim][NTf2])离子液体的萃取及电化学行为。发现铀(VI)经过两步单电子还原为铀(IV),且铀(V)至铀(IV)的还原电位(-2.7 V Vs.Pt)超过此体系的电化学窗口,电沉积物为U3(PO3)4,继续热处理电沉积产物约573 K时转化为UP2O7。此研究表明离子液体可能在乏燃料金属的电化学分离中表现出乐观的前景。 相似文献
4.
研究了改性甘蔗渣对铀的吸附性能,试验确定了改性甘蔗渣吸附铀废水的最优条件:当铀浓度20 mg/L、pH=4.0、温度25℃、吸附剂用量为20 g/L,吸附时间为90 min,吸附效果最佳.用红外光谱研究了吸附剂改性前后及吸附铀后结构变化. 相似文献
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针对贫杂铅锌矿碱浸工艺,系统地分析电解过程杂质离子CO32-、SO24-、SiO32-、F-、Cl-、S2-对电解金属锌粉的影响.实验结果表明:CO32-、SO42-、SiO23-、F-离子对电解金属锌粉没有明显影响,Cl-离子浓度宜控制在20 g/L以下基本上满足GB/T6890-2000国家标准的锌粉三级标准,S2-离子对电解金属锌粉影响比较显著,即使在S2-微量的条件下金属锌粉的品质下降了近5%. 相似文献
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为综合分析影响磁约束等离子体不稳定性的重要因素,研究了磁剪切平板模型下,同时具有杂质离子及平行流速剪切效应的离子温度梯度(ITG)不稳定性的准线性流体理论。分析表明,主要离子与杂质离子的平行流速剪切对不稳定性的影响性质相同。杂质离子的流速剪切及反向密度梯度分布增强了主要离子的温度梯度及流速剪切的驱动机制。该结果对于解释离子输运的某些特殊的实验现象提供了一定参考 相似文献
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以1-甲基-3-丁基咪唑六氟磷酸盐离子液体([C_4mim][PF_6])为稀释剂,研究了N,N,N′,N′-四辛基-4-氧代庚二酰胺(TOOHA)萃取剂对U(VI)的萃取行为。动力学试验研究表明,该萃取体系可以在10 min内对U(VI)达到萃取平衡。在最佳相比1.5∶1条件下,研究了该萃取体系对U(VI)的萃取机理,实验结果显示U(VI)的分配比随着水相中KPF_6、KCl和[C_4mim][Cl]的浓度增加而呈现不同的变化,表明该萃取体系萃取U(VI)是以阳离子交换机理进行的。斜率分析表明,萃取剂TOOHA与U(VI)是以2∶1配位的,同时降低温度有助于U(VI)的萃取。 相似文献
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为确定植物共植对低浓度含铀废水修复的影响,本研究建立了数种植物共植体系,并以之开展了低浓度含铀废水修复实验,研究了水体中铀含量随时间的变化以及铀质量浓度对植物共植体系修复效率的影响。结果显示,与相对应的单一植物修复体系相比,合果芋-豆瓣绿、白鹤芋-豆瓣绿共植修复体系对废水中铀的去除率提高了4.7%、6%和4.5%、5.7%,合果芋的转运系数、生物富集系数、生物富集量分别提高132.20%、63.89%、63.89%,豆瓣绿分别提高6%、37.27%、37.27%,白鹤芋分别提高127.69%、108.24%、108.24%,豆瓣绿分别提高3.39%、39.20%、39.20%。不同铀质量浓度废水修复实验结果表明,与单一植物修复体系相比,优势植物共植对低浓度含铀废水的修复均有促进作用。植物共植体系中植物间的互促作用可能通过提高植物的生物量和植物对铀的富集性能,从而促进了植物对铀的吸附。 相似文献
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综合应用沉积学、测井地质学及地层学等理论及方法,分析了平庄盆地黑水地区晚白垩世孙家湾组上段的沉积体系特征以及有利的铀矿化部位.结果表明,黑水地区在孙家湾组上段沉积期并不是处于平庄盆地的沉积中心,而是处于盆地的沉积边缘地区;黑水地区在孙家湾组上段沉积期主要发育陆相冲积扇相沉积,沉积基准面经历早期上升,中期到达顶点,晚期下... 相似文献
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作者在盐酸介质中,通过不同碱金属阳离子对冠醚萃取六价铀影响的研究发现:除苯并12冠4外,K^+对其余六种冠醚萃取铀均有显著影响,并对萃取物的组成作了初步探讨。 相似文献
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东胜矿床是近几年来在鄂尔多斯盆地东北部发现的一个特大型铀矿床,对该矿床成矿作用的研究具有重要的理论意义和找矿价值.早期人们认为该铀矿床属层间氧化带型矿床,但经对资料的分析认为用层间氧化带的观点很难完全解释东胜铀矿床的成矿问题.利用遥感技术研究了矿床的区域成矿构造背景,发现本区存在一断隆构造,矿床处于该断隆构造的南缘.该断隆构造叠加在早期蚀源区-斜坡带成矿背景之上.在此基础上,结合前人研究成果,对古层间氧化带型铀矿进行了追溯,并探讨了断隆叠加与铀矿化形成的关系,提出断隆构造的发生、发展促进了东胜矿床成矿作用的演化.从断隆的隆升作用,构造-热事件作用和断隆边缘断裂的导通作用等方面,论述了断隆构造的叠加是东胜铀矿床叠合成矿的诱因.由于东胜铀矿床是断隆叠加成矿作用形成的铀矿床,因此,对这类矿床的勘查,不仅要重视沉积体系和氧化带的研究,还要重视构造和深部物质运移迹象的研究. 相似文献
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三二五矿床是典型的花岗岩型热液铀矿床,钾长石化作用和铀矿化关系密切,钾长石化的结果使得花岗岩的结构疏松,为铀的富集提供了空间。 相似文献
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蒙其古尔铀矿床是伊犁盆地南缘铀资源量最大的砂岩型铀矿床,关于该矿床的成因机理,也一直是铀矿地质学界关注的焦点。通过对该矿床含矿地层的地球化学特征、黏土矿物特征进行分析研究,以及对黄铁矿硫同位素的分析测试,认为在铀成矿过程中有还原物质的参与,而且该还原物质与生物作用有一定关系。生物作用参与成矿可能是蒙其古尔铀矿床矿体品位较高的重要原因。 相似文献
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祁漫塔格铀成矿带为青海省一类铀成矿带,但该成矿带的铀矿找矿受投入工作少、研究程度低等因素影响,找矿一直未取得重大突破。随着新一轮全国铀矿资源潜力评价工作的开展,通过近几年的野外工作,在该成矿带中东段乌兰乌珠尔地区发现了2处典型的花岗岩型铀矿点。文章试从该区铀矿化特征及产铀岩体岩石地球化学特征入手,对乌兰乌珠尔地区铀矿找矿潜力进行了分析,认为本区花岗岩型铀成矿地质条件优越,找矿空间大,并指出了下一步的工作方向。 相似文献
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为了扩大太白地区铀矿勘查成果,采用野外实地调查取样的方法,综合分析了太白地区的铀矿地质、物探、化学成分资料,发现F2、F3构造控制着太白地区的铀矿床分布,二叠系茅口组灰岩是最重要的赋矿层位。灰岩的重结晶和方解石的颜色变化是比较重要的找矿标志。F2、F3的构造复合部位是本区找矿潜力最大的区段。 相似文献
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荷上铀矿床赋存于花岗斑岩体的内外接触带,围岩为火山熔岩及陆相碎屑沉积岩、基底变质岩。矿体受裂隙密集带控制,空间上与花岗斑岩密切相关。详细研究了荷上铀矿床的围岩蚀变特征,并将该矿的蚀变和成矿过程划分为三个阶段,即铀-赤铁矿成矿阶段,铀-萤石化-绿泥石-水云母化阶段和铀-碳酸盐成矿阶段,其中第二阶段为主要成矿阶段。提出岩石的褪色蚀变(以浅色矿物蚀变为主,另见绿泥石化、黄铁矿化等)对成矿有间接指示意义,而长石变红、石英变黑、粉末状紫色萤石化、磷灰石化等蚀变则对铀成矿有直接指示意义。在分析荷上铀矿床蚀变特征的基础上,提出该区下一步工作建议。 相似文献
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大青山盆地岩区中生代火山岩碱质含量高,富SiO2和K2O,贫CaO和MgO,属于钙碱性硅饱和、过饱和型岩石类型,A12O3含量高而且稳定,富集强不相容元素、多金属元素和亲石元素,稀土总量高,轻重稀土分馏较强.火山岩浆可能源于富集不相容元素的交代型地幔,并不同程度的遭受地壳混染而形成,源岩经历了流体交代作用.结合区域构造和前人资料,认为该区中生代火山岩是岩石圈拼合以及伸展背景下地幔部分熔融的产物.通过火山岩地球化学特征、其含铀性以及和临区产铀火山岩特征类比,可知本区具较好的火山岩型铀矿床找矿前景. 相似文献
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燕山西段蔡家营-御道口断裂带的地质特征及其对铀成矿的控制作用 总被引:2,自引:0,他引:2
野外实地考察和钻探工作证实,位于燕山西段的蔡家营-御道口断裂带是在早期EW向基底断裂基础之上发展起来的一组扭裂带,由一系列NEE向断层斜列组成,对早白垩世早期张家口组三段长英质火山岩有明显的控制作用.该断裂带与NNW向断裂交切形成的断块控制了铀及多金属矿床(点)的分布,使铀矿床(点)具有约为15 km或30 km的等间... 相似文献
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通过大量的野外槽探和钻探研究,结合显微镜分析,查明辽宁省黄沟铀矿田矿化围岩蚀变主要有:绿泥石化、水云母化、赤铁矿化、绢云母化、钾长石化、硫化物化和碳酸盐化.铀矿化形成典型蚀变矿物组合:绿泥石+石英;绿泥石+水云母+石英;绿泥石+钠黝帘石+石英;绿泥石+水云母+赤铁矿+石英.水云母化应早于铀成矿期,为铀成矿提供了较好的环境;绿泥石化和赤铁矿化为成矿期蚀变;富矿主要与赤铁矿化、绿泥石化、水云母化等密切相关,其中赤铁矿化与绿泥石化叠加在一起对铀矿化作用显著,且近矿围岩蚀变强度越大、种类越多、叠加越多,则铀矿化越富. 相似文献