原文服务方: 原子能科学技术       
摘要:
将Pu(Ⅳ)加入罗布泊西北部花岗岩地区高盐度地下水中,并平衡1 a ,研究其在原位水中的形态分布特征,探讨其迁移行为。结果显示,示踪Pu (Ⅳ)在地下水中静置平衡1 a后,其形态分布达到平衡;90%的Pu在较短时间(30 d)内形成Pu假胶体而被容器壁吸附,溶液中的Pu主要为溶解态或小于3 nm的可悬浮胶体,少量吸附于450 nm以上的胶粒上;样品中溶解氧含量的增加及溶液p H值的升高可促进吸附在容器壁上的 Pu胶体的解吸。胶体态 Pu的结合形态分布从大到小依次为碳酸盐结合态(57.3%)、可氧化态(有机物结合态,21.7%)、可还原态(Fe‐M n氧化物态,11.2%)、残渣态(5.1%)、可交换态(4.7%);溶解态Pu的价态分布从大到小依次为 Pu (Ⅳ)(71%)、Pu (Ⅴ)(24%)、Pu (Ⅵ)(5%)。分析以上结果可知:Pu(Ⅳ)在流速极慢(准静态)的含胶体的还原型高盐度花岗岩地下水中易形成 Pu的假胶体,从而被岩壁吸附固定,少量溶解态Pu可随地下水的流动而迁移;地下水溶解氧含量的增加和pH值的升高有利于Pu从岩壁解吸,进而促进Pu的迁移。
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文献信息
篇名 Pu(Ⅳ)在高盐度花岗岩地下水中的形态分布特征
来源期刊 原子能科学技术 学科
关键词 Pu (Ⅳ) 形态分布 高盐度地下水 花岗岩 核素迁移
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 化学
研究方向 页码范围 1928-1936
页数 9页 分类号 X591
字数 语种 中文
DOI 10.7538/yzk.2016.50.11.1928
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 党海军 20 101 5.0 9.0
2 周旭 17 37 3.0 5.0
3 张瑞荣 19 33 3.0 3.0
4 李伟平 13 27 3.0 4.0
5 王煜 19 70 5.0 7.0
6 韩小元 15 18 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
Pu (Ⅳ)
形态分布
高盐度地下水
花岗岩
核素迁移
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
原子能科学技术
月刊
1000-6931
11-2044/TL
大16开
北京275信箱65分箱
1959-01-01
中文
出版文献量(篇)
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