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文檔簡介
1、隨著人類社會生產(chǎn)力的不斷發(fā)展,對于能源的需求不斷增加,傳統(tǒng)能源不僅污染環(huán)境,還會隨著使用而越來越少,世界各國都將目光投向了清潔高效的能源——核能。但是隨著正在運(yùn)行與興建的各類核設(shè)施數(shù)目的快速增長,大量的含氚廢水也隨此產(chǎn)生?;陔巴瑫r具有放射性危害和非常高的應(yīng)用價值,所以為了降低氚的輻射、回收再利用氚,需要對含氚廢水進(jìn)行處理。
液相催化交換流程(Liquid Phase Catalysis Exchange,LPCE),通常作為
2、處理含氚廢水最為有效的工藝而被廣泛使用。但是該工藝流程所使用的催化劑一定要是疏水型的,傳統(tǒng)的工藝流程所使用的親水催化劑會因?yàn)楸灰簯B(tài)水進(jìn)入其中、覆蓋催化劑中的活性金屬,從而造成催化劑失去催化效力。在性能較為優(yōu)異的疏水催化劑中,SDB基疏水催化劑就是其中常用的一種類型,它是以聚苯乙烯-二乙烯基苯(Styrene Divinylbenzene copolymer, SDB)為疏水載體材料。SDB載體本身就具有較強(qiáng)的疏水性,而且其具有較好的孔隙
3、結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、耐輻照能力。
經(jīng)過多年的發(fā)展,SDB基疏水催化劑的制備方式日益成熟,一般先用懸浮聚合法制備出SDB載體,再通過浸漬法將金屬鉑(Pt)負(fù)載到其中。但是懸浮聚合法制備出的SDB載體微球大小不均一,需要經(jīng)過篩選才能使用,大大降低了經(jīng)濟(jì)性,且浸漬法負(fù)載的Pt通常容易聚集,利用率較低。
為了克服這些缺點(diǎn),本文采用新的方法制備SDB基疏水催化劑,將微流體技術(shù)引入到疏水催化劑微球的制備合成當(dāng)中,采用輻照還原法制備出
4、納米Pt顆粒,經(jīng)過烷基胺改性后,負(fù)載到疏水載體中。具體內(nèi)容包括以下幾個方面:
1.設(shè)計(jì)組裝了協(xié)流型毛細(xì)管基微流體裝置,用于實(shí)驗(yàn)載體的制備和后續(xù)的疏水催化劑的制備。
2.探索單體苯乙烯和二乙烯基苯快速發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)而聚合的方式,加入TPGDA和HCPK,并使用紫外光固化,可以達(dá)到10 min內(nèi)快速交聯(lián)固化,制備出了疏水載體poly(SDB-TPGDA)。
3.以氯鉑酸作為前驅(qū)體,采用輻照還原制備出納米Pt顆粒水
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