稀有金属材料与工程
稀有金屬材料與工程
희유금속재료여공정
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERNG
2007年
z1期
203-206
,共4页
于波%文明芬%陈靖%朱建新
于波%文明芬%陳靖%硃建新
우파%문명분%진정%주건신
除铯%孔道化合物%水热合成%晶化
除銫%孔道化閤物%水熱閤成%晶化
제색%공도화합물%수열합성%정화
高钛硅比分子筛具有独特的催化和离子交换性能,可用于处理处置高污染放射性废物.利用溶胶凝胶水热法研究了除铯用新型高钛硅比分子筛孔道结构化合物Na4Ti4Si3O10(NaTS)的合成工艺,并讨论了温度、时间、不同钛硅比对合成产物的影响.研究结果表明,NaTS的合成反应属吸热反应,温度升高利于钛源进入分子筛骨架.当合成温度为200 ℃时,产物结晶完整,表观形貌为规则的四方颗粒,晶体尺寸为20 nm,钛硅比为1.33,铯交换分配系数为36500mL/g.NaTS的合成属于液相生成机理,整个过程包括硅酸盐物种的溶解和缩合反应,晶体成核,生长及凝胶溶解几个步骤.动力学模型研究表明合成过程属自发成核机理.合成诱导期长,20 h左右才开始形核结晶,120 h,晶体基本生长完全.利用Runge-Kutta和单纯型法计算求解,得NaTS的晶体生长速率常数仅为5.6×10-7.因此,促进产物晶体生长是提高NaTS合成速度的关键因素.
高鈦硅比分子篩具有獨特的催化和離子交換性能,可用于處理處置高汙染放射性廢物.利用溶膠凝膠水熱法研究瞭除銫用新型高鈦硅比分子篩孔道結構化閤物Na4Ti4Si3O10(NaTS)的閤成工藝,併討論瞭溫度、時間、不同鈦硅比對閤成產物的影響.研究結果錶明,NaTS的閤成反應屬吸熱反應,溫度升高利于鈦源進入分子篩骨架.噹閤成溫度為200 ℃時,產物結晶完整,錶觀形貌為規則的四方顆粒,晶體呎吋為20 nm,鈦硅比為1.33,銫交換分配繫數為36500mL/g.NaTS的閤成屬于液相生成機理,整箇過程包括硅痠鹽物種的溶解和縮閤反應,晶體成覈,生長及凝膠溶解幾箇步驟.動力學模型研究錶明閤成過程屬自髮成覈機理.閤成誘導期長,20 h左右纔開始形覈結晶,120 h,晶體基本生長完全.利用Runge-Kutta和單純型法計算求解,得NaTS的晶體生長速率常數僅為5.6×10-7.因此,促進產物晶體生長是提高NaTS閤成速度的關鍵因素.
고태규비분자사구유독특적최화화리자교환성능,가용우처리처치고오염방사성폐물.이용용효응효수열법연구료제색용신형고태규비분자사공도결구화합물Na4Ti4Si3O10(NaTS)적합성공예,병토론료온도、시간、불동태규비대합성산물적영향.연구결과표명,NaTS적합성반응속흡열반응,온도승고리우태원진입분자사골가.당합성온도위200 ℃시,산물결정완정,표관형모위규칙적사방과립,정체척촌위20 nm,태규비위1.33,색교환분배계수위36500mL/g.NaTS적합성속우액상생성궤리,정개과정포괄규산염물충적용해화축합반응,정체성핵,생장급응효용해궤개보취.동역학모형연구표명합성과정속자발성핵궤리.합성유도기장,20 h좌우재개시형핵결정,120 h,정체기본생장완전.이용Runge-Kutta화단순형법계산구해,득NaTS적정체생장속솔상수부위5.6×10-7.인차,촉진산물정체생장시제고NaTS합성속도적관건인소.