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光化学分离水溶液中铂族金属元素的研究>
——Pd(Ⅱ)的光还原

2017-03-01丁作铭李富海林铭章

核化学与放射化学 2017年1期

丁作铭,李富海,刘 哲,方 仲,林铭章,2,*

光化学分离水溶液中铂族金属元素的研究>
——Pd(Ⅱ)的光还原

丁作铭1,李富海1,刘 哲1,方 仲1,林铭章1,2,*

采用光化学法将Na2PdCl4水溶液中的二价钯离子(Pd(Ⅱ))还原至钯单质,通过改变照射光波长、自由基清除剂种类、Cl-浓度、pH值等参数以获得光还原Pd(Ⅱ)的最佳条件。采用紫外-可见吸收光谱(UV-vis)和X射线光电子能谱(XPS)等表征手段分别对上清液和生成的沉淀进行表征。结果表明:使用光化学法能成功地还原出水溶液中的钯离子,提取率可达98.4%;相比之下,采用异丙醇作为自由基清除剂时能更有效地提取溶液中的钯元素。高浓度的Cl-抑制Pd(Ⅱ)的还原;适当提高pH值可以促进Pd(Ⅱ)的还原。此外,还验证了从Na2PdCl4和NdCl3混合溶液中光还原并分离Pd(Ⅱ)的可行性。

Pd(Ⅱ);光还原;铂族金属;分离

为实现核能的可持续发展,我国决定对乏燃料进行后处理,以提高铀和钚的利用率。后处理会产生大量的高放射性水平废液(简称高放废液,HLLW),高放废液经玻璃固化后最终进入地质处置。高放废液玻璃固化的熔制温度不宜超过1 200 ℃,因为高温不仅会导致玻璃固化工厂内设备腐蚀,还会导致放射性元素挥发等问题。然而,高放废液中含有大量的如钯(Pd)、钌(Ru)、铑(Rh)等铂族元素[1],它们的熔点都超过了1 200 ℃,对于设备的运转会产生不利的影响[2]。因此,为了使玻璃固化工厂能够顺利运转,对于铂族等元素的分离回收技术的开发尤为重要。另外,提取高放废液中的铂族金属元素,能够充分地利用资源,具有重要的经济价值,同时还可以减轻环境负担,符合循环经济的要求[3]。

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