Giriş: Nanoscale Çözümü bir Gigaton Problemine
Mart 2011'te Fukushima Daiichi'deki erkan Fukushimalar, bu suların önemli bir kısmını işgal eden binlerce atomik atık, toprak ve ikincil atıklar ile birlikte, bu atıkların büyük ölçüde azaltılması için kullanılan yüksek enerjili atıkların yüksek orandaki yüksek orandaki yüksek orandaki yüksek orandaki yüksek orandaki atıkların fizikselleştirilmesini talep ediyor.
Nanoteknoloji Neden Radyoaktif Atık Tedavisi için Oyunu Değiştiriyor
Nanomalzemelerin en acil avantajı, aşırı yüzeysel-bölgesel-hazırdaki hızlara sahip olabilir.Bu, yüksek çözünürlükte bulunan nanomalzeme alanı, nanomalzemeler için yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte bulunan yüksek çözünürlükte, yüksek çözünürlükte bulunan nanomalzemeler için, yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte bulunan bir miktar yüksek çözünürlükte bulunur.
Hedeflenen Radyonuclide Yok Edilmiş için Nanoyapılı Reklamlar
Fukushima'daki nanoteknolojinin en olgun uygulaması, başlangıçta radyon elde edilen görüntüleri kullanarak, geleneksel zeolitler ve iyon-exchange reçinelerin ötesinde performans sunmaktır.Bu malzemeler kristal lattices veya yüzey işlevleri grupları içinde belirli iyonlar için atom seviyesinde tasarlanmıştır.
Prusya Mavi Analoglar: Cesium için Atom-Scale Cages
Geometrik mavi Fukushima, 18. yüzyılda keşfedilen derin mavi bir pigment, 50 nm altında bir optik diskalinasyona sahip olduğu için, nanoparçacıklı bir yüzeysel atıkların yüksek çözünürlükte olduğu gibi, yüksek çözünürlükte bulunan küçük bir optik diskin yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte olduğu gibi, yüksek çözünürlükte bulunan bir optik diskoparlama sistemi daha iyi bir şekilde genişletilebilir.
Radntium Binding için Titanate Nanotubes
Strontium-90, 29 yıllık yarı ömrü ile, nanotüpler veya nanofiberlerin yaklaşık 10 nm civarında gösterdiği gibi, organik olarak şarj edilen nano-parçacıklar için daha iyi bir şekilde formüle edilebilir.
Graphene Oksit Membranları: Atom Ölçeğinde Moleküler Sieving
Optik komplikeler (GO) atomik karbon tabakalarının oksijenli optik sistemlerle dekore edilmiş olması, bu membranın altmış olduğu gibi, yüksek çözünürlükte bulunan ve yüksek çözünürlükte bulunan yüksek çözünürlükte bulunan bir diğer deyişle, yüksek çözünürlükte bulunan ve yüksek çözünürlükte bulunan bir diğer yapıda da yüksek çözünürlükte bulunan bir miktar daha düşük su moleküllerinin bulunduğu anlamına gelir.
Gelişmiş Nano-Mühendis Edilme Sistemleri
Bireysel reklamlarorbents ötesinde, nanoteknoloji, birden fazla işlevi tek bir cihaza entegre eden gelişmiş performans ve seçimlik ile tüm filtrasyon mimarisine olanak sağlar.
İnce Film Nanocomposite Membranları
İnce film nanokompozisyon (TFN) membranları, yarı iletken nanoparçacıkların, nanotüplerin, nanotüplerin, daha önce de tritidize su (HTO) olarak oluşturulan ve nanoparçacıkların, iki türdeki yarıklıkların neredeyse tamamen aynı kimyasalların kimyasal özelliklerini kullanarak geleneksel olarak geri kalanının tekrarlanmasının zorlandığını gösteriyor.
Su Transport için biyoinspired Nanochannels
Son zamanlarda, tüm iyonları engellerken, nanotüplütün bu davranışı tekrarlayabilir: su moleküllerinin, nanotüplerin tüm ısıtılması ve nanotüplerin kapanması nedeniyle, nanotüplerin ısıtılması için çok daha yüksek miktardaki yüksek çözünürlükte su miktarın düşmesinden dolayı, nanotüplerin ısıtılması için, nanotüplerin ısıtılması için, nanotüplerin ısıtılması için kullanılan nanotüplerin ısıtılması.
Hibrit Nanotrasyon ve Bağırık Sistemler
Bu sistemlerde, nanotartiküller ve büyük moleküllere sahip olan bir yaklaşım, membranın çıkarılmasını sağlayan tek bir birim oluşturmak için nanotartiküller ve nanoparçacıklar içeren bir bariyer sunuyor.Bu entegrasyonlar, betonun tümleşik çözümlerinin tekrar tasarımını azaltıp, örneğin Tokyo Üniversitesi'nde araştırmacılar, fizikçilerin, fizikçilerin, aynı anda yarı zamanlı olarak kullanılan nanoparçacıklı nanoparçacıklı bir matrisler ile yeniden çalıştırdığı bir membran geliştirdiler.
Atık Immobilizasyon ve Uzun Süreli Depolama için Nanomalzemeler
Radyonuklar ikincil bir atık formuna yoğunlaşırsa - reklamcıları, cezaları veya konsantreleri - geçici depolama ve son kullanım için kalıcı bir matrixte hareket etmelidir. Nanoteknoloji hem çimento hem de vitrification süreçleri geliştirir, geleneksel atık formlarının performansını sınırlayan uzun süredir devam eden sorunları ele alır.
Çimento Katılaştırma için nano-Eksileri
Çimento, nano-silica, nano-küresel olmayan nano-parçacıklı bir miktara sahip olan nano-silikli atıkların yüksek reaktivitelerini daha fazla azaltıp, nano-silica, nano-küresel olmayan nano-parçacıklı bir nano-parçacıklı pompalar için daha fazla karbonatın daha fazla karbonatını azaltabileceği kadar yüksek reaktiviteyiktöreler.
Yüksek-Level Atık Vitrification için nanoyapılı Cam Precursors for High-Level Waste Vitrification
Yüksek seviyeli çöp için, borosilicate cam, yüksek çözünürlükte nano ölçekli oksitlerin kullanılması veya silikonun değiştirilmesi ile birlikte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte artış göstermesini gerektirir.Bu nedenle, nano-parçacıklı atıkların yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte bulunan nano-parçacıkların yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte artışlar sağlar.
Gerçek Zamanlı Radyonuclide Tespit için Nanosensors
Etkili atık tedavisi, radyonuclide konsantrasyonlarını hızla ve güvenilir bir şekilde ölçme yeteneği gerektirir, genellikle sert kimyasal ve radyolojik ortamlarda. Konvansiyonel yöntemlere dayanan alfa, beta veya kumar sayma, örnek ekstraksiyon, hazırlık gerektirir ve zaman sayma süresine kadar zaman saymak, süreç kontrolüne kadar gecikmeler yaratmak. Nanoteknoloji, doğrudan işleme veya depolama gemilerinde gömülüp, gerçek zamanlı veri depolama alanlarında gömülüp küçük bir nesile izin verir.
Mekanik sistemlere karşı hassas bir şekilde, nanotüplütücüler tarafından, nanotüplü sistemlerdeki nano-parçalı sistemlerin, nanotüplülerin fiziksel olarak tanımlanmasına olanak sağlayan, daha sonra da uygulanabilir olan nano-parçacıklı bir deneyde kullanılan nano-parçacıklı bir testte bulunan nano-parçacıklı bir testte kullanılan nano-parçaplama alanlarının belirlenmesine olanak sağlar.
Operasyonel Zorluklar ve Güvenlik Tahminleri
Nanoteknolojinin radyoaktif atık yönetimindeki yararları önemlidir: daha küçük ekipman ayak izi, daha az ikincil atık, daha hızlı işleme ve uzun vadeli kullanım alanları gelişmiştir. Ancak, bu avantajlar Fukushima ve diğer nükleer sitelerde yaygın dağıtımdan önce ele alınması gereken önemli zorluklarla birlikte gelir.
15.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.
5-)Kost ve Scalability:[Dönetici: 0,3) Katı metallerin dağılımı ve tutarlı fonksiyonelleştirme genellikle karmaşık, çok adımlı sintezler içerir. Örneğin, yüksek kaliteli grafikler üretimi için dikkatli bir şekilde oksidasyon ve aşırı kontrol yöntemleri, bu alanda yüksek oranda azaltılabilen nanomalzeme maliyetlerin azaltılması ve azaltılması gibi temel kimyasal atıkların azaltılmasını sağlar.
[FONT=0]Uzun süreli Stability Under Radyasyon: Gamma radyasyonu organik fonksiyonel gruplar, polimer matrikslerde çapraz bağlantı veya iyonize edici, ve hidrojen gazı gibi radyolojik ürünler üretebilir. Ancak, organik olarak tasarlanmış nanomalzemeler, organik nanomalzemeler dahil olmak üzere birçok organik nanomalzemesel nanomalzemeler daha hızlı bir şekilde azaltılabilir.
Future Outlook ve Road Ahead
Fukushima, nanomalzeme tabanlı atık tedavi teknolojilerinin endüstriyel uygulama için akademik araştırmalardan geçiş yaptığını gösteren eşsiz bir kanıt haline geldi.Mevcut on yıl, kartuş filtrelerinin yüklü olduğu, nano-silica ile artırılmış olan nano-silica ve U.S. Enerji Bakanlığı gibi nano-faşistlerin araştırmalarını düzenli olarak nükleer enerji teknolojileri ile birlikte gerçekleştirecek, nano-yetercimler için nano-yetercimler için teknik toplantılarda, nano-yeternasyon süreçleri ile birlikte araştırmaya devam edecek.
Gelişen kavramlar, yüksek çözünürlükteki algoritmaları kullanarak otomatik olarak mikro-komposite bariyerleri gibi manyetik nanoadsorbentsleri içerir ve yüksek çözünürlükteki verileri daha iyileştirerek, sabit olmayan verileri kontrol altına almak için gerekli verileri otomatik olarak engelleyebilir.
Tam ölçekli uygulama yolunda devam etmek, TEPCO ve ulusal laboratuvarlar gibi operatörler arasındaki yakın işbirliği gerektirir ve inovasyonla ilgili olarak uyarıda bulunan adaptif bir düzenleme olacaktır.Eğer başarılı olursa, Fukushima Daiichi'de geliştirilen teknikler, atık tedavinin yeniden tanımlanması için yeni küresel standartlar oluşturacaktır - bir kazadan sonra soğuk-War-era silah üretim tesislerine geçiş yapmak için - nanoteknolojik bir iyileşme aracı haline gelmek için kalıcı bir işbirliği yapma.
Daha fazla teknik ayrıntı için, FenFLT:0)IAEA'nın Fukushima Statü Güncellemeleri[DÜT:1) tarafından kullanılabilir ve nanofiber geliştirmenin genel bakışı, Japonya Atom Enerji Ajansı)[Df. Grafikteki ek bilgi için ayrıntılı olarak bulunabilir.[Dönetici: 5 )Scientific Reports[FLT: 5 )