金属硫化物基离子交换材料去除和回收放射性离子的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21771183
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

It is vitally important to efficiently remove and recover radioactive UO22+, Cs+ and Sr2+ ions for the sake of human health, environmental protection and energy recycling. Owing to the strong affinity of S2- anions for UO22+、Cs+、Sr2+ ions and the network flexiblity, the open-framework metal sulfide compounds are expected to be promising ion-exchange materials for the radioactive ions. In this project, the metal sulfides of inexpensive Sn4+, Cu+ and Fe2+ ions with two-dimensional layered or three-dimensional microporous framework structures will be sythesized via facile solvo/hydrothermal syntheses by ulitizing various organic cations or/and alkali metal ions as structural directing and charge-balancing agents. The ion-exchange properties of metal sulfide compounds for radioactive ions will be systematically studied including the ion-exchange capacity, kinetics, thermodynamics, selectivity for UO22+、Cs+、Sr2+, the acid and alkali resistance, thermal stability and irradiation resistance of materials. The cost-affordable and environmentally friendly elution methods will be developed for the regeneration and recycling of materials. Furthermore, the facile large-scale preparation methods will be developed for the inexpensive materials with superior ion-exchange properties, which will be composited with other materials for the use of ion-exchange chromatography column. This project is a further focus and improvement on the basis of the plentiful and excellent research outcomes of the current project undertaken by the applicant (2014~2017). The materials will have the potential applications in the fields of the dispose of radioactive nuclear wastes and the capture of uranium from sea and salt lake.
有效去除和回收放射性铀、铯和锶等离子对人类健康、环境保护和能源循环利用至关重要。鉴于S2-对UO22+、Cs+、Sr2+离子的亲和力和金属硫化物开放骨架的柔性,金属硫化物是一类颇具潜力的放射性离子交换材料。拟利用相对低成本的水(溶剂)热法,以有机胺阳离子或/和碱金属离子为结构诱导剂和电荷补充剂,制备以Sn、Cu、Fe等相对廉价金属构筑的具有层状或微孔结构的金属硫化物材料。研究材料对放射性离子的交换性能,包括吸附量、动力学、热力学、选择性,以及耐酸碱性、热稳定性、耐辐照性。研究操作便捷、环境友好的洗脱方法,考察材料的再生和循环利用。实现廉价易得、性能优良的金属硫化物离子交换材料的宏量制备,将之与其他材料复合制备离子交换剂,模拟离子交换层析柱实际应用。本项目是申请人2014—2017年面上项目丰硕研究成果基础上的进一步聚焦和提升。所获材料在核废液处理和海水/盐湖中富集铀方面具有潜在的应用价值。

结项摘要

核燃料循环过程中不可避免地产生放射性废物,在处理与处置放射性废物过程中,放射性核素常以阳、阴离子的形式存在,易迁移、转化,给环境带来潜在的放射性污染风险。针对从复杂环境体系中高效、高选择性富集和去除放射性核素这一放射化学领域的迫切需求,本项目采用水热/溶剂热法、固相合成法、插层后修饰等多种方法,以有机胺阳离子或碱金属离子作为电荷补充剂和模板剂,制备了一系列具有二维层状或三维微孔结构的耐酸碱、耐辐照金属硫化物离子交换材料,利用其框架上的S2-活性作用位点对Cs+、Sr2+、UO22+等离子的亲和力和金属硫化物阴离子开放骨架的柔性,模板离子的易于交换,实现了对铯、锶、铀等关键核素的有效捕获,表现为对Cs+、Sr2+、UO22+等离子具有高吸附量、快速离子交换能力、高选择性。研究了所得硫化物材料的再生、循环利用。筛选出性能优良的硫化物离子交换材料,将其与其他材料复合制备复合离子交换剂,开展了模拟离子交换柱分离应用基础研究。通过单晶结构分析手段深入揭示了硫化物捕获放射性离子的机理,探讨了结构与性能构效关系。所报道的高稳定层状硫化物InSnS-1在强酸性条件、大量干扰离子存在下可选择性捕获Cs+离子,并能作为离子交换柱固定相高效分离Cs+离子。通过单晶结构分析明确了H3O+、Cs+进入硫化物层间,清晰地揭示了离子交换机理。所报道的晶态硫代锑酸镓具有易合成、耐辐照、耐酸碱性等优点,对放射性UO22+、Cs+、Sr2+和稀土离子具有高吸附量和优异选择性。所报道的硫化物复合材料FJSM-SnS/PAN耐辐照、耐酸碱、再生能力强、机械强度高,可在离子交换柱分离实验中循环利用。研究为从放射性废液中有效捕获铯锶铀等关键核素奠定了研究基础,对于解决我国核工业发展所带来的环境污染问题具有重要意义。.项目执行期间,已发表SCI论文22篇,包括Nat. Commun. 1篇、J. Am. Chem. Soc. 1篇、Angew. Chem. Int. Ed. 1篇、JACS Au 1篇、Chem. Eng. J. 3篇、J. Mater. Chem. A 1篇、Chem. Mater. 1篇、ACS Appl. Mater. Interfaces 4篇、ACS ES&T Water 1篇等。授权国内发明专利1项,申请国内发明专利2项。参加国内会议13人次,发表会议论文11篇。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(11)
专利数量(3)
Recent Progress in Developing Crystalline Ion Exchange Materials for the Removal of Radioactive Ions
开发用于去除放射性离子的晶体离子交换材料的最新进展
  • DOI:
    10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-3018
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Journal of Structural Chemistry
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Tang Junhao;Sun Haiyan;Ma Wen;Feng Meiling;Huang Xiaoying
  • 通讯作者:
    Huang Xiaoying
Highly selective cesium(I) capture under acidic conditions by a layered sulfide.
酸性条件下层状硫化物高选择性捕获铯(I)
  • DOI:
    10.1038/s41467-022-28217-8
  • 发表时间:
    2022-02-03
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Tang JH;Jin JC;Li WA;Zeng X;Ma W;Li JL;Lv TT;Peng YC;Feng ML;Huang XY
  • 通讯作者:
    Huang XY
Ultrafast and selective uptake of Eu3+ from aqueous solutions by two layered sulfides
两层硫化物从水溶液中超快选择性吸收Eu3
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2020.127613
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Xi Zeng;Yang Liu;Teng Zhang;Jiance Jin;Jilong Li;Qian Sun;Yuejie Ai;Meiling Feng;Xiaoying Huang
  • 通讯作者:
    Xiaoying Huang
Efficient uptake of uranium(VI) by a layered manganese thiophosphite intercalated with NH4+
插有 NH4 的层状硫代亚磷酸锰对铀 (VI) 的高效吸收
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2021.132474
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Xi Zeng;Min Zeng;Teng Zhang;Pingwei Cai;Meiling Feng;Xiaoying Huang
  • 通讯作者:
    Xiaoying Huang
Fast and selective removal of aqueous uranium by a K+‑activated robust zeolitic sulfide with wide pH resistance
通过具有广泛 pH 耐受性的 K 活化的坚固硫化沸石快速、选择性地去除含水铀
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.9b01531
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Bo Zhang;Haiyan Sun;Jun Li;Lianzhi Li;Yanli Deng;Shuhua Liu;Meiling Feng;Xiaoying Huang
  • 通讯作者:
    Xiaoying Huang

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    李玉坤;刘经雨;肖迎元;冯美玲
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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