න්‍යෂ්ටික අපජල පිරිපහදුව, SINOYQX නව විකල්පයක් ලෙස මෙලමයින් පෙන සපයයි

13 අගෝස්තු 00 වන දින දේශීය වේලාවෙන් පස්වරු 24:2023 ට, ජපානයේ ෆුකුෂිමා ඩයිචි න්‍යෂ්ටික බලාගාරය න්‍යෂ්ටික දූෂිත ජලය මුහුදට මුදා හැරීම ආරම්භ කළේය. එය ලෝකය තුළ පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කළේය. ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික දූෂිත ජලය මුහුදට මුදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ජපානයේ චීන තානාපති වූ ජියැන්හාඕ ජපාන රජයට බරපතල විරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කළේය; චීනයේ රේගු සාමාන්‍ය පරිපාලනය: ජපන් ජලජ නිෂ්පාදන ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවීම; දකුණු කොරියානු අගමැති: දකුණු කොරියාව ජපාන ෆුකුෂිමා ජලජ නිෂ්පාදන ආනයන තහනම නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යනු ඇත.

න්‍යෂ්ටික අපද්‍රව්‍ය, නමේ තේරුම ලෙස, විකිරණශීලීතාව අඩංගු අපද්‍රව්‍ය වේ. න්‍යෂ්ටික කාන්දුවීම් අනතුරු වලදී නිපදවන අධික විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය ජලය හෝ න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමෙන් සිසිල් ජලය වැනි. විශේෂඥයින් පවසන්නේ න්‍යෂ්ටික අපජලය න්‍යෂ්ටික අපජලයට සමාන නොවන බවයි. න්‍යෂ්ටික අපජලය ඊටත් වඩා හානිකර වන අතර එහි ට්‍රිටියම් ඇතුළු න්‍යෂ්ටික විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය වර්ග 64 ක් අඩංගු වේ.

 

න්‍යෂ්ටික අපද්‍රව්‍යවල යුරේනියම්, ප්ලූටෝනියම්, සීසියම්, ස්ට්‍රොන්ටියම්, අයඩින් සහ කොබෝල්ට් වැනි විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවායින් සමහරක් දිගු අර්ධ ආයු කාලයක් ඇත, එනම් යුරේනියම්-238 හි අර්ධ ආයු කාලය, එනම් වසර බිලියන 4.5 ක් සහ ප්ලූටෝනියම්-239 හි අර්ධ ආයු කාලය, එනම් වසර 24,000 ක්. මෙම විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය මිනිස් සිරුරට සහ පරිසරයට බරපතල උපද්‍රව ඇති කරයි, එනම් පිළිකා කාරක, ටෙරාටොජෙනිසිටි සහ විකෘතිතාව. විවිධ ප්‍රභවයන් සහ තත්වයන් මත පදනම්ව, න්‍යෂ්ටික අපද්‍රව්‍යවල විවිධ විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යවල සාන්ද්‍රණයන් සහ අනුපාතයන් වෙනස් වේ, නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සහ ආරක්ෂක සීමාවන් ඉක්මවා යයි.

 

නිසි පිරිපහදු කිරීමකින් තොරව න්‍යෂ්ටික අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට මුදා හැරියහොත්, එය පරිසර පද්ධතියට සහ මිනිස් සෞඛ්‍යයට බරපතල බලපෑමක් ඇති කරයි. විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ජලය, පස, වාතය, ආහාර දාම ආදිය හරහා සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජීවීන් තුළ විකිරණ මාත්‍රාව වැඩි වී විවිධ රෝග සහ ජාන විකෘති ඇති වේ. එබැවින්, න්‍යෂ්ටික අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීම සහ බැහැර කිරීම සිදුවිය හැකි කාන්දුවීම් සහ අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා දැඩි ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහ සම්මතයන් අනුගමනය කළ යුතුය.

 

විවිධ රටවල බහුලව භාවිතා වන න්‍යෂ්ටික අපජල පිරිපහදු තාක්ෂණයන් පහත පරිදි වේ :

 

  1. රසායනික වර්ෂාපතන ක්රමය

රසායනික අවක්ෂේපණ ක්‍රමය යනු අපජලයේ අවක්ෂේපක කාරකය සහ රේඩියනියුක්ලයිඩ්වල අංශු මාත්‍ර ප්‍රමාණය සම-අවපාතනය කිරීමේ ක්‍රමයකි. අපජලයේ ඇති හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, කාබනේට්, පොස්පේට් සහ අනෙකුත් රේඩියනියුක්ලයිඩ් සංයෝග බොහෝ දුරට දිය නොවන අතර එම නිසා පිරිපහදු කිරීමේදී ඉවත් කළ හැකිය. රසායනික පිරිපහදුවේ අරමුණ වන්නේ අපජලයේ ඇති රේඩියනියුක්ලයිඩ් කුඩා රොන්මඩ පරිමාවකට මාරු කර සාන්ද්‍රණය කිරීමයි, එවිට තැන්පත් වූ අපජලයේ ඉතිරිව ඇති විකිරණශීලීතාව කුඩා වන අතර විසර්ජන ප්‍රමිතීන් සපුරාලිය හැකිය.

මෙම ක්‍රමයේ වාසි වන්නේ අඩු පිරිවැය, ලඝුගණක රේඩියනියුක්ලයිඩ් වල හොඳ ඉවත් කිරීමේ බලපෑම සහ විකිරණශීලී නොවන සංරචක සහ ඒවායේ සාන්ද්‍රණයන් සහ ද්‍රවීකරණය කරන ලද අපජලය සැලකිය යුතු ද්‍රවීකරණයකින් පිරිපහදු කිරීමේ හැකියාවයි. භාවිතා කරන පිරිපහදු පහසුකම් සහ තාක්ෂණයන් තරමක් පරිණත අත්දැකීම් ඇත.

වර්තමානයේ, යකඩ ලවණ, ඇලුමිනියම් ලවණ, පොස්පේට් සහ සෝඩා වැනි අවක්ෂේපක බහුලව භාවිතා වේ. කැටි ගැසීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, මැටි, සක්‍රිය සිලිකා සහ පොලිමර් ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් වැනි කැටි ගැසීමේ ආධාරක එකතු කරනු ලැබේ. සීසියම්, රුතේනියම්, අයඩින් සහ ඉවත් කිරීමට අපහසු අනෙකුත් සාන්ද්‍රිත විකිරණශීලී නියුක්ලයිඩ් සඳහා, විශේෂ රසායනික අවක්ෂේපක භාවිතා කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ෆෙරික් ෆෙරෝසයනයිඩ් සහ තඹ ෆෙරෝසයනයිඩ් සම-වර්ෂාපතනය මගින් සීසියම් ඉවත් කළ හැකිය. සමහර අය ලෝහ අඩංගු විකිරණශීලී අපජලය පිරිපහදු කිරීම සඳහා දිය නොවන පිෂ්ඨය සැන්තේට් භාවිතා කරයි. පිරිපහදු කිරීමේ බලපෑම හොඳයි, අදාළත්වය පුළුල් වන අතර විකිරණශීලී ඉවත් කිරීමේ අනුපාතය >90% කි. එය විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයක් සහිත අයන හුවමාරු ෆ්ලොක්කුලන්ට් වේ. අපජලය පිරිපහදු කිරීමේදී අවශේෂ සල්ෆයිඩ් නොමැති බැවින්, එය අපජල පිරිපහදු කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

 

  1. අයන හුවමාරු ක්රමය

බොහෝ රේඩියනියුක්ලයිඩ් ජලයේ අයනීකරණය වී ඇත, විශේෂයෙන් රසායනික වර්ෂාපතන පිරිපහදු කිරීමෙන් පසු විකිරණශීලී අපජලය. අත්හිටවූ සහ කොලොයිඩල් රේඩියනියුක්ලයිඩ් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් ඉතිරිව ඇත්තේ පාහේ අයනික විශේෂ වන අතර ඒවායින් බොහොමයක් කැටායන වේ. එපමණක් නොව, රේඩියනියුක්ලයිඩ් ජලයේ කුඩා ප්‍රමාණවලින් පවතින බැවින් ඒවා අයන හුවමාරු ප්‍රතිකාර සඳහා ඉතා සුදුසු වන අතර විකිරණශීලී නොවන අයන වලින් බාධා නොමැති විට, අයන හුවමාරුව දිගු කාලයක් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. බොහෝ කැටායන හුවමාරු දුම්මලවල ඉහළ ඉවත් කිරීමේ ධාරිතාවක් සහ විකිරණශීලී ස්ට්‍රොන්ටියම් සඳහා විශාල හුවමාරු ධාරිතාවක් ඇත. ෆීනෝලික් කැටායන දුම්මලයට විකිරණශීලී සීසියම් ඵලදායී ලෙස ඉවත් කළ හැකි අතර, ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත කැටායන දුම්මලයට විකිරණශීලී කැටායන ඉවත් කිරීමට පමණක් නොව, අවශෝෂණය හරහා සර්කෝනියම්, නයෝබියම්, කොලොයිඩ් ස්වරූපයෙන් කොබෝල්ට් සහ සංකීර්ණ ස්වරූපයෙන් රුතේනියම් ඉවත් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම නීතියට මාරාන්තික දුර්වලතාවයක් ඇත. අපද්‍රව්‍ය ද්‍රවයේ විකිරණශීලී නියුක්ලයිඩ් හෝ විකිරණශීලී නොවන අයනවල අන්තර්ගතය ඉහළ මට්ටමක පවතින විට, දුම්මල ඇඳ ඉක්මනින් විනිවිද ගොස් අවලංගු වේ. සාමාන්‍යයෙන්, විකිරණශීලී අපජලය පිරිපහදු කිරීමට භාවිතා කරන දුම්මල නැවත උත්පාදනය නොවේ, එබැවින් එය අසාර්ථක වූ පසු, එය වහාම ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.

අයන හුවමාරු ක්‍රමය අයන හුවමාරු දුම්මල භාවිතා කරන අතර එය අඩු ලුණු ප්‍රමාණයක් සහිත අපද්‍රව්‍ය ද්‍රව සඳහා සුදුසු වේ. ලුණු ප්‍රමාණය වැඩි වූ විට, අයන හුවමාරු දුම්මල සමඟ ප්‍රතිකාර කිරීමේ පිරිවැය තෝරාගත් ක්‍රියාවලියට වඩා වැඩි වේ. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවන්නේ රේඩියනියුක්ලයිඩ් සමඟ විශාල සහසම්බන්ධයක් ඇති දුම්මලවල අඩු තේරීම නිසාය. විකිරණශීලී අපජලය පිරිසිදු කිරීමේදී, විද්‍යුත් ඩයලිසිස් භාවිතය අයන හුවමාරු ක්‍රියාවලියේ උපයෝගිතා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කළ හැකිය.

 

  1. Adsorption ක්රමය

බැර ලෝහ අයන අවශෝෂණය කර ඉවත් කිරීම සඳහා සිදුරු සහිත ඝන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමෙන් ජලයෙන් බැර ලෝහ අයන ඉවත් කිරීම සඳහා Adsorption ඵලදායී ක්‍රමයකි. adsorbent ක්‍රමයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණය වන්නේ adsorbent තෝරා ගැනීමයි. බහුලව භාවිතා වන adsorbents වන්නේ සක්‍රිය කාබන්, zeolite, kaolin, bentonite, clay යනාදියයි. ඒවා අතර, zeolite ලාභදායී, ආරක්ෂිත සහ ලබා ගැනීමට පහසුය. අනෙකුත් අකාබනික adsorbents සමඟ සසඳන විට, zeolite වැඩි adsorbent ධාරිතාවක් සහ වඩා හොඳ පිරිසිදු කිරීමේ බලපෑමක් ඇත. zeolite හි පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාව අනෙකුත් අකාබනික adsorbents වලට වඩා 10 ගුණයකින් වැඩි බැවින් එය ඉතා තරඟකාරී ජල පිරිපහදු කාරකයකි. එය බොහෝ විට ජල පිරිපහදු ක්‍රියාවලීන්හි adsorbent ලෙස භාවිතා කරන අතර, එය අයන හුවමාරුකාරකයක් සහ පෙරහන් කාරකයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

සක්‍රිය කාබන් ශක්තිමත් අවශෝෂණ ධාරිතාවක් සහ ඉහළ ඉවත් කිරීමේ අනුපාතයක් ඇත, නමුත් සක්‍රිය කාබන් වල පුනර්ජනන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වන අතර, පිරිපහදු කළ ජලයේ ජල ගුණාත්මකභාවය නැවත භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම දුෂ්කර ය. මිල මිල අධික වන අතර යෙදුම සීමිතය. මෑත වසරවලදී, අවශෝෂණ ධාරිතාව සහිත විවිධ අවශෝෂක ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයෙන් සංවර්ධනය කර ඇත. අදාළ අධ්‍යයනයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ කයිටෝසන් සහ එහි ව්‍යුත්පන්නයන් බැර ලෝහ අයන සඳහා හොඳ අවශෝෂක බවයි. හරස් සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු, කයිටෝසන් දුම්මල අවශෝෂණ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු නොකර බොහෝ වාරයක් නැවත භාවිතා කළ හැකිය. බැර ලෝහ අපජලය පිරිපහදු කිරීම සඳහා නවීකරණය කරන ලද සෙපියොලයිට් භාවිතා කිරීම Co සහ Ag සඳහා හොඳ අවශෝෂණ ධාරිතාවක් ඇති අතර, පිරිපහදු කළ අපජලයේ බැර ලෝහ අන්තර්ගතය පුළුල් අපජල බැහැර කිරීමේ ප්‍රමිතියට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩුය.

 

  1. වාෂ්පීකරණය සහ සාන්ද්‍රණය

වාෂ්පීකරණ සාන්ද්‍රණ ක්‍රමයට ඉහළ සාන්ද්‍රණ සාධකයක් සහ පිරිසිදු කිරීමේ සාධකයක් ඇති අතර, එය බොහෝ විට මධ්‍යම හා ඉහළ මට්ටමේ විකිරණශීලී අපජලය පිරිපහදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. වාෂ්පීකරණ ක්‍රමයේ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නම්: විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය ජලය වාෂ්පීකරණ උපාංගයට යවනු ලබන අතර, ඒ සමඟම, තාපන වාෂ්ප හඳුන්වා දී ජලය ජල වාෂ්ප බවට වාෂ්ප කරන අතර රේඩියනියුක්ලයිඩ් ජලයේ පවතී. වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාවලියේදී සාදන ලද ඝනීභවනය වූ ජලය මුදා හරිනු ලැබේ හෝ නැවත භාවිතා කරනු ලැබේ, සාන්ද්‍රිත ද්‍රවය තවදුරටත් ඝනීභවනය වේ. වාෂ්පීකරණ සාන්ද්‍රණ ක්‍රමය වාෂ්පශීලී නියුක්ලයිඩ් අඩංගු අපජලය පිරිපහදු කිරීම සහ පහසුවෙන් පෙණ දැමීම සඳහා සුදුසු නොවේ; එය තාප ශක්තිය විශාල ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරන අතර ඉහළ මෙහෙයුම් පිරිවැයක් දරයි; ඒ සමඟම, සැලසුම් කිරීමේදී සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විඛාදනය, පරිමාණය සහ පිපිරීම වැනි විභව තර්ජන සලකා බැලිය යුතුය. වාෂ්ප භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීම සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා, රටවල් වාෂ්ප සම්පීඩන වාෂ්පකාරක, තුනී පටල වාෂ්පකාරක, රික්තක වාෂ්පකාරක සහ අනෙකුත් නව වාෂ්පකාරක වැනි නව වාෂ්පකාරක සංවර්ධනය කිරීමේදී කිසිදු උත්සාහයක් ඉතිරි කර නැත.

 

  1. පටල වෙන් කිරීමේ තාක්ෂණය

පටල තාක්ෂණය යනු විකිරණශීලී අපජලය පිරිපහදු කිරීම සඳහා සාපේක්ෂව කාර්යක්ෂම, ආර්ථිකමය සහ විශ්වාසදායක ක්‍රමයකි. පටල වෙන් කිරීමේ තාක්ෂණයට හොඳ අපජල ගුණාත්මකභාවය, ද්‍රව්‍යවල අදියර වෙනසක් නොමැති වීම සහ අඩු ශක්ති පරිභෝජනය යන ලක්ෂණ ඇති බැවින්, පටල තාක්ෂණය ක්‍රියාකාරීව පර්යේෂණ කර ඇත.

විදේශයන්හි භාවිතා වන පටල තාක්ෂණය නම්: ක්ෂුද්‍ර පෙරහන, අල්ට්‍රා පෙරහන, නැනෝ පෙරහන , ජල-ද්‍රාව්‍ය පොලිමර් - පටල පෙරහන, ප්‍රතිලෝම ඔස්මෝසිස් (RO), විද්‍යුත් ඩයලිසිස්, පටල ආසවනය, විද්‍යුත් රසායනික අයන හුවමාරුව, ද්‍රව පටලය, ෆෙරයිට් අවශෝෂණ පෙරහන් පටල වෙන් කිරීම සහ ඇනායන හුවමාරු කඩදාසි පටලය සහ වෙනත් ක්‍රම.

මෙලමයින් පෙන, නැනෝ පරිමාණ ස්ථායී ත්‍රිමාණ ශුද්ධ කාබනික පෙරීමේ උපස්ථරයක්, එහි සිදුරු ප්‍රමාණය 1nm දක්වා, සිදුරු ධාරිතාව 0.297cc/g දක්වා, සිදුරු විවෘත කිරීමේ අනුපාතය 98% දක්වා. එයට න්‍යෂ්ටික අපද්‍රව්‍ය කාර්යක්ෂමව අවශෝෂණය කර පෙරීම ලබා ගත හැකිය, බොහෝ වර්ගවල අවශෝෂක පවා එකතු කළ හැකිය.

  1. ජීව විද්යාත්මක ප්රතිකාර

ජීව විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර ක්‍රම අතරට ෆයිටොරීමීඩියේෂන් සහ ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රම ඇතුළත් වේ. ෆයිටොරීමීඩියේෂන් යනු පරිසරයේ ඇති දූෂක ඉවත් කිරීම සඳහා හරිත ශාක සහ ඒවායේ රයිසෝස්පියර් ආවේණික ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් එක්ව ක්‍රියා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන නව ස්ථානීය ප්‍රතිකාර තාක්ෂණයකි.

පවතින පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල අනුව, අදාළ ජෛව ප්‍රතිකර්ම තාක්ෂණයන් අතරට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිකරන ලද තෙත්බිම් තාක්ෂණය, රයිසෝස්පියර් පෙරීමේ තාක්ෂණය, ශාක නිස්සාරණ තාක්ෂණය, ශාක ඝණීකරණ තාක්ෂණය සහ ශාක වාෂ්පීකරණ තාක්ෂණය ඇතුළත් වේ. පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී යන්නේ ජල කඳේ ඇති යුරේනියම් සියල්ලම පාහේ ශාකවල මුල්වල පොහොසත් කළ හැකි බවයි.

අඩු විකිරණශීලී අපජලය ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාත්මකව පිරිපහදු කිරීම 1960 ගණන්වල අධ්‍යයනය කිරීමට පටන් ගත් නව තාක්‍ෂණයකි. මෙම ක්‍රමය මගින් විකිරණශීලී අපජලයෙන් යුරේනියම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව දේශීය හා විදේශීය අධ්‍යයනයන් කිහිපයක් සිදු කර ඇත, නමුත් ඒවායින් බොහොමයක් දැනට පර්යේෂණාත්මක පර්යේෂණ අවධියේ පවතී.

ජෛව තාක්‍ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ සහ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහ ලෝහ අතර අන්තර්ක්‍රියා යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක්ත් සමඟ, විකිරණශීලී අපජල දූෂණයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කිරීම ඉතා පොරොන්දු වූ ක්‍රමයක් බව ජනතාව ක්‍රමයෙන් වටහා ගත්හ. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක්, අඩු පිරිවැයක් සහ අඩු ශක්ති පරිභෝජනයක් ඇති ජලීය ද්‍රාවණයක යුරේනියම් වැනි රේඩියනියුක්ලයිඩ් අවශෝෂණය කර, පොහොසත් කිරීමට සහ නැවත ලබා ගැනීමට ක්ෂුද්‍රජීවී සෛල ජීව විද්‍යාත්මක පිරිපහදු කාරක ලෙස භාවිතා කරයි. එපමණක් නොව, විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය අඩු කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගත හැකි සහ නියුක්ලයිඩ් පුනර්ජනනය හෝ භූ විද්‍යාත්මක බැහැර කිරීම සඳහා හිතකර තත්වයන් නිර්මාණය කළ හැකි ද්විතියික දූෂකයක් නොමැත.

 

  1. චුම්බක-අණු ක්‍රමය

එක්සත් ජනපද විදුලි බල පර්යේෂණ ආයතනය (EPRI) ස්ට්‍රොන්ටියම්, සීසියම් සහ කොබෝල්ට් වැනි විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය ජනනය අඩු කිරීම සඳහා මැග්-මවුල්-ක්ලූ ක්‍රමය සංවර්ධනය කර ඇත. මෙම ක්‍රමය පදනම් වී ඇත්තේ ෆෙරිටින් නම් ප්‍රෝටීනයක් මත වන අතර එය දූෂක වරණාත්මකව බන්ධනය කිරීම සඳහා චුම්භක අණු භාවිතා කිරීම සඳහා වෙනස් කර ඇති අතර, පසුව ඒවා චුම්බක මගින් ද්‍රාවණයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ, පසුව චුම්බක පෙරහන් ඇඳ පසුපස සේදීමෙන් බැඳුනු ලෝහ නැවත ලබා ගනී. ෆෙරිටින් යනු ජීවී ජීවීන් තුළ බහුලව දක්නට ලැබෙන ඉතා සංරක්ෂිත බහුකාර්ය බහු ඒකක ප්‍රෝටීනයක් වන අතර, එය තනුක අම්ල (pH<2.0), තනුක භෂ්ම (pH= 12.0) සහ ඉහළ උෂ්ණත්වයන් (70~75°C ජල උෂ්ණත්වයට වෙනස් නොවන) වලට ප්‍රතිරෝධයේ විශේෂ ලක්ෂණ ඇත. ෆෙරිටින් පර්යේෂණ ගැඹුරු වීමත් සමඟ, එහි ප්‍රෝටීන් කවචයේ නැනෝ අවකාශය භාවිතා කරමින් නව ක්‍රියාකාරකම් අධ්‍යයනය කිරීමේදී විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. ඉන් විට්‍රෝ අධ්‍යයනයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ ෆෙරිටින්ට බැර ලෝහ අයන ඉන් විට්‍රෝ තුළ ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ඇති බවයි. මීට අමතරව, පෙර අධ්‍යයනයන් මගින් යකඩ අයන සමඟ තරඟ කරන පරීක්ෂණ ලෙස අනෙකුත් බැර ලෝහ අයන භාවිතා කරමින් යකඩ ගබඩා කිරීමේ සහ ෆෙරිටින් වලින් මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඊට වෙනස්ව, මෑත අධ්‍යයනයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ ලෝහ අයන ග්‍රහණය කර ගැනීමට සහ ආපසු හැරවීමට ප්‍රතිරෝධී වීමට ෆෙරිටින් වල මෙම ගුණාංගය උපයෝගී කර ගෙන ෆෙරිටින් ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් තැනීමට සහ බැර ලෝහ අයන මගින් ගලා යන ජලය දූෂණය වීමේ මට්ටම අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා කළ හැකි බවයි. නිශ්චිත තත්වයන් යටතේ, FeS න්‍යෂ්ටීන්, CdS න්‍යෂ්ටීන්, Mn3O4 න්‍යෂ්ටීන්, Fe3O4 චුම්බක යකඩ න්‍යෂ්ටීන් සහ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යවල යුරේනියම් න්‍යෂ්ටීන් වැනි සමහර ලෝහ න්‍යෂ්ටීන් ෆෙරිටින් ප්‍රෝටීන් කවචවල නැනෝ අවකාශයට සාර්ථකව එකලස් කර ඇත.

 

  1. නිෂ්ක්‍රීය සුව කිරීමේ ක්‍රමය

පෙන්සිල්වේනියා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය සහ සැවානා ගංගා ජාතික රසායනාගාරය විසින් ඇතැම් අඩු මට්ටමේ විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය ද්‍රව ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම සඳහා ඝනීභවනය කරන ලද ආකාරයක් බවට සැකසීම සඳහා නව ක්‍රමයක් සකස් කර ඇත. මෙම නව ක්‍රියාවලිය අඩු උෂ්ණත්ව (<90°C) කැටි ගැසීමේ ක්‍රමයක් භාවිතා කරයි, එය ඉතා ක්ෂාරීය, අඩු ක්‍රියාකාරී විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය ද්‍රවයක් ස්ථාවර කිරීමට, එනම්, අපද්‍රව්‍ය ද්‍රවය නිෂ්ක්‍රීය ඝනීකරණය කරන ලද ශරීරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට යොදා ගනී. විද්‍යාඥයන් අවසාන සුව කළ ශරීරය "හයිඩ්‍රෝ සෙරමික්" (බිස්ක්-ගිනිගත් සිදුරු සහිත සෙරමික්) ලෙස හැඳින්වූහ. අවසාන ඝනීකරණය කරන ලද ශරීරය ඉතා දෘඩ, ස්ථායී සහ දිගු කල් පවතින බවත්, එහි සියොලයිට් ව්‍යුහය තුළ රේඩියනියුක්ලයිඩ් සවි කළ හැකි බවත් ඔවුන් පවසති. මෙම සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ස්වභාවධර්මයේ පාෂාණ සෑදීමේ ක්‍රියාවලියට සමාන වේ.

 

  1. ශුන්‍ය-සංයුජතා යකඩ විනිවිද යාමේ ප්‍රතික්‍රියා බිත්ති තාක්ෂණය

පාරගම්ය ප්‍රතික්‍රියාශීලී බාධකය (PRB) යනු යුරෝපය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි දියුණු රටවල දූෂිත භූගත ජලයේ දූෂක සංරචක ස්ථානීයව ඉවත් කිරීම සඳහා මතුවෙමින් පවතින ක්‍රමයකි. PRBs සාමාන්‍යයෙන් භූගත ජලධරවල ස්ථාපනය කර ඇති අතර, භූගත ජලය ගලා යන දිශාවට ලම්බකව පිහිටා ඇත. දූෂිත භූගත ජලය තමන්ගේම හයිඩ්‍රොලික් අනුක්‍රමණයේ ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ ප්‍රතික්‍රියා බිත්තිය හරහා ගලා යන විට, දූෂණය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බිත්තියේ ඇති ප්‍රතික්‍රියා ද්‍රව්‍ය සමඟ භෞතික හා රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මගින් දූෂක ඉවත් කරනු ලැබේ.

මෙය සුළු නඩත්තුවක් අවශ්‍ය වන සහ මිල අඩු නිෂ්ක්‍රීය ප්‍රතිස්ථාපන තාක්‍ෂණයකි. PRB තාක්‍ෂණයේ වැදගත් ශාඛාවක් ලෙස, Fe0-PRB තාක්‍ෂණය බොහෝ රටවල සහ භූගත ජල දූෂණ ප්‍රතිකාරයේ බොහෝ අංශවල පර්යේෂණ කර සංවර්ධනය කර ඇත. ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණය, PRB වල ව්‍යුහය සහ ස්ථාපනය සහ නව ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය අධ්‍යයනය කිරීමේදී දිරිගන්වන ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඇත. යුරේනියම් වලිග විකිරණශීලී අපජලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (ප්‍රතිකාර කිරීම) සඳහා ශුන්‍ය සංයුජතා යකඩ මගින් නිරූපණය වන ක්‍රියාකාරී විනිවිද යාමේ බිත්ති තාක්ෂණය චීනයේ විද්වතුන් අධ්‍යයනය කිරීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, වත්මන් පර්යේෂණ මගින් යම් යම් ප්‍රතිඵල අත්කර ගෙන ඇත.

 

SINOYQX මෙලමයින් ෆෝම් නැනෝ පෙරහන් නිෂ්පාදන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර [email protected] හි අප හා සම්බන්ධ වන්න හෝ +86-28-8411-1861 වෙත අප හා සම්බන්ධ වන්න.

 

සමහර පින්තූර සහ පෙළ අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කර ඇති අතර, ප්‍රකාශන අයිතිය මුල් කතුවරයා සතු වේ. කිසියම් උල්ලංඝනයක් තිබේ නම්, කරුණාකර මකා දැමීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.