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학위논문
저자정보

바야르사이칸 바트체첵 (안동대학교, 안동대학교 일반대학원)

지도교수
임우택
발행연도
2023
저작권
안동대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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Information on the type and content of minerals contained in natural zeolite and the adsorption characteristics of Cs and Sr is required to use economically and effectively natural zeolite as a radioactive waste treatment agent. Recent studies on removing radioactive materials from radioactive waste have remained concentrated, although there have not been many studies in Mongolia, Korea, and the United States on removing radioactive waste using natural zeolite. Therefore, in this study, we intend to experiment on the adsorption characteristics of Cs and Sr to confirm the usability of natural zeolites from Mongolia, Korea, and the United States as radioactive waste treatment agents.
The results of an extended adsorption equilibrium experiment showed that Cs reached equilibrium in 4 hours while Sr achieved equilibrium in 8 hours. The adsorption rate of Cs was 80%, 76%, 84%, 80%, and 80% for samples M-2, M-4, M-6, K-10 and U-1 while the adsorption rate of Sr was about 18%, 21%, and 20% for samples M-2, M-6, and M-10, respectively. In addition, the results of single-component isothermal adsorption experiments, compared to the Langmuir model, the total content of M-2, M-4, M-6 and K-10 in containing 8-ring, clinoptilolite, heulandite, and mordenite minerals was high sample Cs maximum adsorption amount is 154.7, 148.8, 150.2, and 146.6 mg/g.
M-2, M-6 and K-10 sample Sr maximum adsorption amount is 29.66, 33.67 and 29.50 mg/g showed high adsorption capacity. Therefore, among the natural zeolite samples, the natural zeolite samples with high mineral content, including 8-ring and high cation exchange capacity, show high selectivity for Cs.

목차

I. 서론 1
1.1. 원자력 발전소 3
1.2. 체르노빌 원전사고 5
1.3. 후쿠시마 원전사고 7
1.4. 방사성 물질과 리스크 11
1.4.1. 스트론튬(Sr-90) 11
1.4.2. 세슘(Cs-137) 13
1.4.3. 방사능이 인체 미체에 미치는 영향 15
1.5. 제올라이트 16
1.5.1. 제올라이트 구조 17
1.5.2. 천연제올라이트 17
1.5.3. 제올라이트 특성 및 응용 22
1.6. 흡착과 흡착 모델 24
1.6.1. Freundlich 모델 25
1.6.2. Langmuir 모델 25
1.7. 연구 목적 26
II. 천연제올라이트의 실험 재료 및 방법 27
2.1. 천연제올라이트 실험 재료 27
2.2. 천연제올라이트 특성 분석 33
2.2.1. 볼밀 실험 33
2.2.2. X-선 회절(XRD) 분석 33
2.2.3. X-선 형광(XRF) 분석 34
2.2.4. 양이온 교환능 측정(CEC) 34
2.2.5. 열시차(DTA) 및 열중량(TGA) 분석 35
2.3. 천연제올라이트 흡착 실험 38
2.3.1. Cs 및 Sr 흡착 평형 실험 38
2.3.2. Cs 및 Sr 단일성분 등온 흡착 실험 38
III. 몽골, 한국 및 미국 천연제올라이트의 특성 비교 결과 41
3.1. 볼밀 실험 결과 41
3.1.1. 몽골 천연제올라이트 볼밀 실험 결과 41
3.1.2. 한국 천연제올라이트 볼밀 실험 결과 42
3.1.3. 미국 천연제올라이트 볼밀 실험 결과 42
3.2. X-선 회절 실험 결과 45
3.2.1. 몽골 천연제올라이트 X-선 회절 실험 결과 45
3.2.2. 한국 천연제올라이트 X-선 회절 실험 결과 47
3.2.3. 미국 천연제올라이트 X-선 회절 실험 결과 48
3.3. X-선 형광 분석 결과 61
3.3.1. 몽골 천연제올라이트의 X-선 형광 분석 결과 61
3.3.2. 한국 천연제올라이트의 X-선 형광 분석 결과 61
3.3.3. 미국 천연제올라이트의 X-선 형광 분석 결과 62
3.4. 주사전자 현미경 분석 66
3.5. 열시차(DTA) 및 열중량(TGA) 분석 결과 70
3.5.1. 몽골 천연제올라이트 열시차 및 열중량 분석 결과 70
3.5.2. 한국 천연제올라이트 열시차 및 열중량 분석 결과 71
3.5.3. 미국 천연제올라이트 열시차 및 열중량 분석 결과 71
3.6. 양이온 교환능 측정 결과 84
3.6.1. 몽골 천연제올라이트 양이온 교환능 측정 결과 84
3.6.2. 한국 천연제올라이트 양이온 교환능 측정 결과 84
3.6.3. 미국 천연제올라이트와 합성 제올라이트의 양이온 교환능 측정 결과 85
IV. 몽골 천연제올라이트의 Cs 및 Sr의 흡착 평형 결과 92
4.1. Cs 및 Sr의 흡착 평형 실험 결과 92
4.1.1. 몽골 천연제올라이트 Cs의 흡착 평형 실험 결과 92
4.1.2. 몽골 천연제올라이트 Sr의 흡착 평형 실험 결과 92
4.2. Cs 및 Sr의 단일성분 등온 흡착 실험 결과 100
4.2.1. 몽골 천연제올라이트 Cs의 등온 흡착 실험 결과 100
4.2.2. 몽골 천연제올라이트 Sr의 등온 흡착 실험 결과 101
V. 한국 천연제올라이트의 Cs 및 Sr의 흡착 평형 실험 결과 110
5.1. Cs 및 Sr의 흡착 평형 실험 결과 110
5.1.1. 한국 천연제올라이트 Cs의 흡착 평형 실험 결과 110
5.1.2. 한국 천연제올라이트 Sr의 흡착 평형 실험 결과 111
5.2. Cs 및 Sr의 단일선분 등온 흡착 실험 결과 118
5.2.1. 한국 천연제올라이트 Cs의 등온 흡착 실험 결과 118
5.2.2. 한국 천연제올라이트 Sr의 등온 흡착 실험 결과 118
VI. 미국 천연제올라이트 및 제올라이트-A의 Cs 흡착 평형 실험 결과 122
6.1. 미국 천연제올라이트의 Cs 흡착 평형 실험 결과 122
6.2. 제올라이트-A의 Cs 흡착 평형 실험 결과 122
VII. 결 론 130
참고 문헌 132
부 록 138
Abstract 150

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