핵 발전소 사고, 무기 테스트 및 불투명한 폐 처리는 지속 환경 및 건강 위험에 대한 방사성 오염. 전 세계 혐의로 인해 붕소 - 137, 스트로튬 - 90, 우라늄과 같은 동위로 오염 된 사이트 관리는 효과적인, 안전하고 비용 효율적인 재중 방법을 요구합니다. 발굴, 토양 세척 및 화학 leaching과 같은 전통적인 접근 방식은 종종 유해하고 혼란스러운. 응답 방법, 기술 및 기술 개발, 기술 및 기술 개발, 기술 및 기술 개발, 기술 및 기술 개발, 기술 개발, 기술 및 기술 개발, 기술 및 기술 개발.

Bioremediation 기술

Bioremediation은 미생물을 흡수하거나 방사성 오염 물질을 방사하기 위해 미생물을 사용합니다. 이 미생물은 방사성 물질의 용해도 및 이동성을 감소시키기 위해 방사성 물질의 화학 형태를 변경할 수 있습니다. 바이오레mediation은 situ에서 적용 될 수 있기 때문에 사이트 방해를 최소화하고 오염 물질의 대형 볼륨을 발굴하고 운송하는 비용을 피할 수 있습니다. 연구는 자연적, 미생물의 변화에 초점을 맞추고, 자연적, 유전적, 적응성, 적응성 및 미생물의 변화에 중점을 둡니다.

Microbes의 변화

과학자들은 ]Deinococcus radiodurans와 같은 박테리아를 설계했습니다. ]Escherichia coli]는 선택적으로 방사성 동위원소를 축적하는 금속 바인딩 단백질을 표현하기 위해 금속을 표현합니다. 예를 들어, 수정 D. radiodurans]]는 금속을 묶는 단백질을 통합하는 동안, 137 의 미생물을 효과적으로 제거하고, 137 의 의 의 의 의 137 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 137 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의

Bioaugmentation 및 바이오 매스

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곰팡이 Bioremediation

Fungi는 토양과 물을 관통하는 광대한 경구 네트워크를 포함하여 유일한 이점을 제안합니다. 특정한 백색 회전 균류는 방사선을 붙드는 유기 복합체를 degrade할 수 있는 효소를 생성합니다. 예를 들면, Pleurotus ostreatus]는 오염된 토양에서 축적된 cesium 및 스트론튬에 이용되었습니다. 곰팡이 생물 자원은 또한 집중된 낭비 시내의 수확 그리고 분해될 수 있습니다. 그러나, 환경은 생물 자원이 낮은 환경, 생물 자원 및 환경의 낮은 환경에 있는 균류 환경, 그리고 균류 환경의 낮은 환경에 있는 작동하.

관련 기사

Phytoremediation은 식물의 자연 그대로 유지하고, 안정화, 또는 디그라드 방사성 오염 물질을 제거하기 위해 식물의 저장 기능을 수행합니다. 이 녹색 기술은 시각적으로 비폭적이며 최소 에너지 입력으로 큰 규모에서 구현 될 수 있습니다. 몇몇 메커니즘은 다음과 같습니다.

  • Phytoextraction: 식물은 뿌리를 통해 방사성 물질을 흡수하고 수확 가능한 촬영을 수송합니다. 해바라기 (]Helianthus annuus])는 체르노비르 제외 구역의 연못 물에서 cesium-137를 추출했습니다.
  • Rhizofiltration: 식물 뿌리 필터 오염 물질에서 물. 물 위생 및 오리 덮여 우라늄 오염 물질을 치료하기 위해 사용되었습니다.
  • Phytostabilization: 루트 영역에서 오염 물질을 immobilize, 부식 방지 및 leaching. 잔디와 나무는 가우와 포플러 같은이 목적을 위해 사용됩니다.
  • Phytovolatilization: Plants는 대기로 출시되는 휘발성 형태로 오염 물질을 변환하지만, 이 중형 방사성에 대한 더 적은 일반적입니다.

방사성용 방사성용 방사성

특정 하이퍼 축적자 식물은 금속의 자연 집중 높은 수준. 예를 들어, Brassica juncea] (인도적인 수염) 우라늄 축적, Amaranthus retroflexus]는 대뇌를 위해 공부되었습니다. 연구는 방사선 핵산화물의 증가를 통해 통풍을 개선하기 위해 계속되고, 우라늄의 독성을 방지하는 데 필요한 독성 물질을 방지합니다. 그러나 우라늄의 독성을 방지하기 위해, 그러나 우라늄의 독성을 방지하는 데 필요한 물질을 방지합니다.

장점 및 도전

  • 효율:피토레메디테이션은 물리적 또는 화학적 방법보다 50-80 % 저렴 할 수 있습니다.
  • 수용:수용 및 조밀하게 수 있는 바이오매스를 생성합니다.
  • 낮은 환경 영향: excavation 또는 무거운 기계는 필요, 보존 topsoil 구조.
  • Limitations: Remediation은 얕은 오염으로 인해 여러 성장하는 계절을 복용하는 느린입니다. 높은 방사선 수준은 식물 성장을 금할 수 있으며 일부 오염 물질은 제대로 수확하지 않으면 식품 체인으로 옮겨질 수 있습니다.

이러한 도전에도 불구하고, phytoremediation은 종종 더 공격적인 치료를 적용하기 전에 오염 수준을 초기적으로 감소시키기 위해 식물을 사용하는 하이브리드 접근 방식의 다른 기술과 결합됩니다.

혁신소재 및 기술

재료 과학의 발전은 높은 특이성과 용량으로 방사성 및 반응성 미디어를 캡처 한 새로운 sorbents 및 민감 미디어를 생산했습니다. 이 자료는 침투성 반응 장벽, 여과 열 또는 situ amendments에서 배포 될 수 있습니다.

Nanotechnology 응용

나노 입자는 매우 높은 표면 영역-에 볼륨 비율과 다각적 표면 화학을 제공합니다. 예를 들어, 산화철 나노 입자는 인산염 그룹으로 기능 된 우라늄 (VI)을 물에서 결합합니다. 탄소 나노 튜브 및 그래 핀 산화물 시트는 흡착을 통해 붕산과 스트론튬의 효과적인 제거를 입증했습니다. 나노 스케일로 동등 철은 수용성 형태로 용해성 방사성 물질을 줄일 수 있습니다. 그러나 나노 입자 및 뚜렷한 환경과 관련하여 나노 입자의 우려는 장기적 인 환경과 장기적 인 접촉을 통해 장기적 인 환경의 영향을받습니다.

금속 유기 기구 (MOFs)

MOF는 특정 이온을 붙잡기 위하여 꼬리될 수 있는 다공성 구조를 가진 결정적인 물자입니다. 연구자는 기술에 대한 높은 친화성을 가진 MOFs를 개발했습니다-99의 유독한 이동할 수 있는 긴 살아있는 fission 제품. 이 물자는 재생되고 재사용될 수 있고, 이차 낭비를 감소시키기 위하여. MOFs는 아직도, 가늠자의 economies 및 새로운 합성 노선을 종합하는 그러나 환경 신청을 위해 더 실용적 창조합니다.

Biopolymer 기반 소르븀

치토산, 아크릴, 셀룰로오스와 같은 천연 폴리머는 풍부하고 생분해성입니다. 교차 결합 또는 수정할 때, 그들은 강력하게 방사성하는 하이드로젤 또는 구슬을 형성합니다. 예를 들어, 크라운 에테르로 칠산 구슬은 세슘에 높은 선택성을 가지고 있습니다. 이 소제는 저비용 열 필터로 배포 될 수 있으며, 소각으로 분해되며, 폐기물량 감소.

Electrokinetic 치료

전기 운동은 일반적으로, 우라늄과 스트로튬과 같은 방사성 물질을 사용하여, 우라늄과 스트로튬과 같은 방사성 물질은 수집되거나 예측할 수 있는 전극을 향해 수송됩니다. 이 기술은 전통적인 플러싱이 효과적이다는 정밀한 곡물 토양에서 효과적입니다. 최근 혁신은 에너지 소비를 줄이고 동시에 sorb 오염 물질이 더 빠른 에너지로 배출되는 반응 전극을 유도하기 위해 펄스 전기 분야를 사용합니다. 이 기술은 종종 전기 운동을 더 빠르게 적용 할 수 있으며, 에너지가 더 빠른 에너지가 더 빠른 에너지로 적용될 수 있습니다.

사례 연구 및 실제 응용

2011 년 후쿠시마 다이이치 핵 재해는 급속한 구제 기술로 집중적인 연구. 생물약과 식물학은 전통적인 방법을 따라 배치되었습니다. 금속 산화물으로 개조된 쌀 껍질 바이오 충전기는 물에서 cesium를 흡수하기 위하여 이용되었습니다. 체르노비닐에서는 해바라기 근거한 rhizofiltration는 일 안에 90%까지 연못에 있는 cesium 수준을 감소시켰습니다. 워싱턴 주에 있는 Hanford 위치에서는, 생물약학은, 기술적인 연기자 및 오염 물질 대사를 위한 시험된 결과가 있었습니다.

도전과 미래 전망

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관련 기사

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