低浓度含铀U(Ⅵ)废水的光催化还原技术和机理研究

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项目介绍
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基本信息

  • 批准号:
    21407022
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0608.放射化学与辐射化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Photocatalytic reduction heavy metal is a kind of high efficient, mild reaction conditions and no secondary pollution, which is the research focus in recent years. Clay minerals have widely distributed and low-the price, which own large specific surface area, high porosity and good heat resistance. Clay mineral as composite carrier had been extensively applied in the field of environment protection and photocatalysis. The TiO2 photocatalytic reduction efficiency and the visible light response of radioactive uranium U (Ⅵ) is not highits, thus biological tail leaching of "721"uranium mine in jiangxi province as the target pollutants, and the visible-light response photocatalyst clay composite will be synthesized, optimized and tunable microstructure, and their performance in photo- reduction of uranium U (Ⅵ) will be systematically investigated in this project. The process conditions of photocatalytic reduction will be optimizing; the degradation kinetics, stability and the path of reduction will be discussed. The deactivation and the regeneration mechanism of photocatalytic material will be systematically investigated in this project. The results of this work are expected to reveal photocatalytic reduction mechanism of uranium U (Ⅵ) by the photocatalytic materials. This project could form a basis for the development of a novel effective water treatment technology to address the contamination of uranium U (Ⅵ). It provide a certain theoretical basis to deal with waste water of heavy metal uranium U (Ⅵ).
光催化还原重金属技术是一种高效、反应条件温和、无二次污染的技术方法,是近几年研究的热点。粘土矿物分布广泛,价格低廉,同时具有比表面积大、孔隙率高、耐热性好等特点,以粘土矿物为载体复合催化剂已广泛应用在环保催化领域。针对目前TiO2催化剂对放射性重金属铀U(Ⅵ)的光催化还原效率不理想以及可见光利用率低等问题,本项目拟以江西“721”铀矿生物浸矿尾液为研究对象,围绕太阳光粘土复合光催化材料的制备和优化、微结构调控、光催化还原重金属铀U(Ⅵ)还原效率及还原机理等方面展开研究:优化光催化还原技术的工艺条件;深入探讨重金属铀U(Ⅵ)在光催化还原中的还原动力学、稳定性和还原路径;研究光催化材料失活和再生机制。预期成果可揭示粘土复合光催化材料光催化还原铀U(Ⅵ)的还原机制,并为去除放射性重金属铀U(Ⅵ)提供高效环保的水处理技术,为解决目前含重金属铀U(Ⅵ)废水处理难问题提供一定的理论依据。

结项摘要

本项目主要围绕复合光催化材料的制备、微结构调控、光催化还原低浓度U(Ⅵ)效率及还原机理等方面展开研究。针对目前TiO2催化剂对低浓度铀U(Ⅵ)的光催化还原效率不理想以及可见光利用率低等问题,本项目以吸附性强的无机载体(累托石、膨润土、氧化石墨烯等)为光催化剂基体,通过简单易行的溶胶凝胶法或化学沉淀法等制备一系列高稳定性、高催化活性的可见光响应复合光催化材料,如:ZnO-累托石、Fe2O3-氧化石墨烯、In2O3-膨润土、Ag3PO4-累托石。在可见光光照下,所制备的复合光催化材料对低浓度U(Ⅵ)以及典型有机污染物具有很好的氧化还原活性。通过多种微观表征分析和第一性原理计算推导光催化反应的可能机制和路径。本项目主要得到以下研究结果:1)借助超声辅助法,将氧化铁分散到氧化石墨烯表面形成一种稳定的GO-Fe2O3复合光催化剂。GO-Fe2O3复合光催化剂之所以具有很高的U(Ⅵ)还原活性,是因为吸附性能的增强以及活化电子通过Fe2O3快速转移到氧化石墨性薄片上。2)由于半导体ZnO比U(Ⅵ)/U(Ⅳ)具有更负的导带位置,迁移到ZnO光催化剂颗粒表面的光生电子与被吸附在颗粒的表面的U(Ⅵ)发生光催化还原反应。另外,在甲醇参与下,反应体系形成了电子传递复合体(charge-transfer-complex),产生少量有机分子(organic radicals)RCOO.分子,增强了光催化还原U(Ⅵ)效率。本项目的研究成果具有如下科学意义: 1)利用可见光响应光催化剂光催化还原低浓度U(Ⅵ)污染物,并对其还原效率的影响因素、工艺技术和相关参数进行分析,为深度处理低浓度U(Ⅵ)的光催化还原技术提供高性能的光催化材料。2)阐明光催化材料还原低浓度U(Ⅵ)的动力学特征和路径,初步揭示复合光催化材料光催化还原低浓度U(Ⅵ)的机理。

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)
Preparation, characterization and enhancement of the visible-light photocatalytic activity of In2O3/Na-bentonite composite
In2O3/Na-膨润土复合材料的制备、表征及可见光光催化活性增强
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.02.132
  • 发表时间:
    2016-05-15
  • 期刊:
    CERAMICS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Guo, Yadan;Gong, Zhiheng;Gao, Bai
  • 通讯作者:
    Gao, Bai
Adsorption and photocatalytic reduction activity of uranium(VI) on zinc oxide/rectorite composite enhanced with methanol as sacrificial organics
以甲醇为牺牲有机物增强氧化锌/累托石复合材料对铀(VI)的吸附和光催化还原活性
  • DOI:
    10.1007/s10967-016-4820-7
  • 发表时间:
    2016-11-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Guo, Yadan;Li, Ling;Wang, Guanghui
  • 通讯作者:
    Wang, Guanghui

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    赵建彬

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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

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          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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