核裂變產(chǎn)生4億千兆瓦的電,占全球發(fā)電量的11%。鈾是裂變?nèi)剂虾头派湫詮U物的基本元素,因此,鈾的回收至關(guān)重要。這里,報(bào)道了一種從水溶液中提取鈾的原位電解沉積方法。功能化還原氧化石墨烯泡沫(3D-FrGOF)被用作工作電極,既充當(dāng)析氫反應(yīng)催化劑又可作為鈾沉積的基底。在不達(dá)到飽和的情況下,用3D-FrGOF對(duì)鈾離子(U)的電解沉積比容量為4560mg·g-1,庫(kù)侖效率可達(dá)54%。此外,摻入海水中的鈾濃度從3 ppm降至19.9 ppb,該值低于美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的飲用水鈾限量(30 ppb)。此外,在反向偏置電壓的第二浴中,將鈾(U)收集電極噴射到2000 ppm濃U溶液中,電極可以有效地再生和循環(huán)至少9次,且效率衰減不明顯。這些發(fā)現(xiàn)為獨(dú)立式3D-FrGOF電極用于水處理先進(jìn)分離技術(shù)開(kāi)辟了新道路。
Figure 1. a,b)鈾電解沉積過(guò)程示意圖。c-e)3D-FrGOF表面和內(nèi)部的光學(xué)照片和掃描電鏡圖像。f,g)3D-FrGOF和3D-rGOF的拉曼和紅外光譜。h) 3D-FrGOF電極和不銹鋼支架在空白溶液中的極化曲線。i)3D-FrGOF電極和不銹鋼支架在100毫克每升鈾溶液中的CV曲線。
Figure 2. 不同條件下的提取性能:a-d) pH,外加電壓,時(shí)間,以及濃度的影響。e)50毫克每升鈾時(shí),提取鈾的循環(huán)性能。
Figure 3.a(chǎn))用空白3D-rGOF和3D-FrGOF提取前后的含鈾溶液的光學(xué)照片,以及鈾提取后的3D-FrGOF照片。b)鈾沉積后3D-FrGOF電極的掃描電鏡圖像。c)超聲處理后沉積物的掃描電鏡圖像。d)3D-FrGOF表面的掃描電鏡,以及e,f)鈾和氧的元素分布。
Figure 4.a(chǎn))鈾提取后3D-FrGOF電極的XRD和計(jì)算的XRD圖。b)鈾沉積物的計(jì)算原子結(jié)構(gòu)。c)鈾沉積物的透射電鏡圖像。d) 鈾沉積物的的SAED圖和晶面指認(rèn)。
該研究工作由麻省理工學(xué)院Ju Li和 Chao Wang課題組于2021年發(fā)表在Adv. Mater.期刊上。原文:Uranium In Situ Electrolytic Deposition with a Reusable Functional Graphene-Foam Electrode。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)