超臨界水中での反応晶析を利用した金属の分離回収ならびに新素材の開発

利用超临界水反应结晶技术分离和回收金属以及开发新材料

基本信息

  • 批准号:
    06214202
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.47万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
  • 财政年份:
    1994
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1994 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究では、超臨界水中での反応晶析を利用して、1)原子炉から排出される放射性廃液からの金属種の群分離法の開発と、2)光学材料用研磨材であるセリア微粒子および、3)次世代垂直磁気記録材料として目されているバリウムフェライト微粒子の連続的合成法の開発を行っている。放射性廃液の模擬廃液を原料として、亜臨界・超臨界水中での反応晶析を行い、群分離の可能性を探った。その結果、高濃度の酸性条件下であるにもかかわらず、反応時間30分、200℃でMo、Zrが、300℃でFe、Crがほぼ100%酸化物沈殿物として回収できた。また、450℃ではCe、Pdが100%、Mnが約90%、NiとPrが約50%分離回収できた。以上の結果から、本手法により放射性の強いCs,Srを水溶液として分離できることがわかった。セリア微粒子合成実験では、粒子の成長過程を追跡した。亜臨界水中では金属の加水分解速度が遅く、またモノマーや粒子前駆体に対する溶解度も比較的大きいため、核発生速度が遅く、また金属が全て反応し終わった後も溶液中に溶解しているモノマーや前駆体が粒子に取り込まれ、粒子は成長する。一方、超臨界水中では、金属の加水分解速度が極めて速く、また、溶解度も小さいため、核発生速度が極めて速く、粒子の成長も生じず、超微粒子が生成しやすいことがわかった。バリウムフェライト微粒子の合成を、亜臨界水中と比較したところ、超臨界水中のほうが高磁化特性が得られた。これは、より高温で、低密度の超臨界水中では、脱水がより促進されるためであることがわかった。また、経済性が現れる高原料濃度条件下での実験も行ったところ、高濃度条件でも飽和磁化は高い値を示すことがわかった。今後、昇温過程等の反応条件を検討することで、さらに優れた磁化特性が得られるものと考える。
In this study, the reverse crystallization of the metal in water was carried out by the atomic furnace, 1) the radioactive liquid was discharged by the atomic furnace, and the metal cluster analysis was carried out by the atomic furnace. 2) the abrasive materials for optical materials were used to analyze the microparticles. 3) the second-generation vertical magnetic recording materials were used in the synthesis of microparticles. Radioactive liquid, liquid, raw material, raw material, water, liquid, liquid, raw material, liquid, raw material, raw material and water. The results showed that the temperature response time was 30 minutes, Mo at 200C, Zr at 200C, Fe at 300C and Cr at 100% acidity under the condition of high temperature and acid. About 50% of Ce, 100% of PdBs, 90% of Mn, and 50% of Ni Pr were separated back to normal temperature. According to the results of the above results, the radioactivity of the Cs,Sr aqueous solution was strongly separated from each other. The synthesis of fine particles is very difficult, and the growth of particles is in the process of tracking them. The decomposition rate of trace metal in water, the solubility ratio of the precursor of the metal and the solubility of the precursor, the solubility of the precursor of the metal in the water, the solubility of the precursor, the solubility of the precursor and the growth of the particles in the solution. On the one hand, the decomposition rate of metal and metal in the water is very fast, the solubility is very low, the nuclear growth rate is very fast, the particles grow and grow, and the ultrafine particles are formed. The synthesis of particles, the synthesis of particles, the synthesis of particles, High temperature, high temperature, low density, high temperature, low density, high temperature, high temperature, low density, high temperature, low density, dehydration and dehydration. Temperature, temperature, temperature and magnetization. In the future, the temperature process and other conditions have a significant impact on the magnetization characteristics.

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
荒井邦夫,阿尻雅文: "超臨界水中での反応晶析" ケミカルエンジニアリング. 39. 9-13 (1994)
Kunio Arai,Masafumi Ajiri:“超临界水中的反应结晶”化学工程 39. 9-13 (1994)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
T.Adschiri,K.Arai: "Hydrothermal Symthesis of Metal Oxide Fine Particles in Supercritical Water" Proc.Int.Symp.Supercritical Fluid. 241-246 (1994)
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  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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