《除污用磁性复合粒子、及其制造方法、以及放射性物质类除污系统、及放射性物质类的除污方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《除污用磁性复合粒子、及其制造方法、以及放射性物质类除污系统、及放射性物质类的除污方法.pdf(64页完整版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103548094 A (43)申请公布日 2014.01.29 CN 103548094 A (21)申请号 201280020844.1 (22)申请日 2012.03.13 2011-101174 2011.04.28 JP 2011-227470 2011.10.14 JP 2012-044995 2012.03.01 JP G21F 9/06(2006.01) (71)申请人 学校法人慈惠大学 地址 日本东京 (72)发明人 並木祯尚 (74)专利代理机构 隆天国际知识产权代理有限 公司 72003 代理人 张永康 向勇 (54) 发明名称 除污用磁性复合粒。
2、子、 及其制造方法、 以及放 射性物质类除污系统、 及放射性物质类的除污方 法 (57) 摘要 本发明提供一种能够以高效率回收放射性 物质的放射性物质回收系统、 放射性物质回收方 法。本发明的放射性物质回收系统是一种除去液 体 (放射能污染水 (20) ) 中的放射性物质 (放射性 铯 (21) ) 的放射性物质回收系统, 其具备 : 作为从 液体中除去放射性物质的装置的至少含有磁性粒 子 (10) 及捕捉放射性物质的放射性物质捕捉化 合物 (11) 的放射性物质捕捉性复合体 (1) 、 和聚 集放射性物质捕捉性复合体 (1) 的磁力聚集装置 (30) 。 (30)优先权数据 (85)PCT国。
3、际申请进入国家阶段日 2013.10.28 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/001744 2012.03.13 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2012/147266 JA 2012.11.01 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 35 页 附图 25 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书35页 附图25页 (10)申请公布号 CN 103548094 A CN 103548094 A 1/3 页 2 1. 一种放射性物质类除污系统, 其具备 : 在液体中捕捉放射性物质类的除污用磁性复合粒子、 和 。
4、聚集前述液体中的前述除污用磁性复合粒子的磁力聚集装置, 并且, 前述除污用磁性复合粒子是由以下的多层结构构成 : 在芯部的磁性纳米粒子、 在表层的捕捉前述液体中的前述放射性物质类的捕捉性化合物、 及 直接被覆前述磁性纳米粒子且在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物之间实质上 形成的被覆层。 2. 如权利要求 1 所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述被覆层是由任意选自脂质、 界面活性剂、 高分子、 无机物中的物质形成。 3. 如权利要求 1 或 2 所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述磁性纳米粒子形成簇 团。 4. 如权利要求 1 至 3 中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 。
5、前述被覆层和前 述捕捉性化合物的键结形态, 是通过任意选自构成分子内部结构的分子内键、 共价键、 配位 键、 金属 - 金属间键 ; 和构成分子集团的化学键、 离子键、 金属键、 氢键、 疏水键、 范德华键中 的键进行键结。 5.如权利要求1至4中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述磁性纳米粒子 是至少一部分含有任意选自 Fe、 Co、 Ni、 锰、 镓以及这些的氧化物中的物质的磁性纳米粒子。 6. 如权利要求 1 至 5 中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述磁力聚集装 置, 能够控制磁力的开 - 关, 并且, 具备 : 通过前述磁力聚集装置的磁力将在前述液体中的 前。
6、述放射性物质类聚集, 并在聚集后将前述放射性物质类从前述磁力聚集装置分离的构 成。 7.如权利要求1至6中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述捕捉性化合物 是任意选自金属亚铁氰化物、 沸石、 离子交换体、 纳米多孔材料、 羟基磷灰石中的物质。 8.如权利要求1至7中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述放射性物质类 是至少任意选自放射性铯、 放射性铯的稳定同位素、 放射性锶、 放射性锶的稳定同位素、 放 射性铊、 放射性铊的稳定同位素中的物质。 9.如权利要求1至8中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 其将形成有前述磁 性纳米粒子及前述被覆层的被覆性磁性纳米粒子、。
7、 和前述捕捉性化合物分别地投入前述液 体中, 并在该液体中形成前述除污用磁性复合粒子。 10. 如权利要求 1 至 9 中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述磁力聚集装 置, 能够控制磁力的开 - 关, 并且, 具备过滤含有前述放射性物质类的液体并捕获前述放射 性物质类的磁性过滤器。 11.如权利要求1至10中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述磁性纳米粒 子形成在内部具有中空的笼状骨架。 12. 如权利要求 1 至 11 中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述捕捉性化 合物是任意选自亚铁氰化铁、 亚铁氰化镍、 亚铁氰化钴、 亚铁氰化铜、 亚铁氰化锌、 亚铁。
8、氰化 铬、 亚铁氰化锰中的化合物。 权 利 要 求 书 CN 103548094 A 2 2/3 页 3 13.如权利要求1至12中任一项所述的放射性物质类除污系统, 其中, 前述液体是任意 选自海水、 河川、 湖、 池、 贮水槽、 雨水、 地下水、 溶雪水、 含有污染土壤的土壤水、 受污染的尘 土的分散水、 受污染的尘埃的分散水、 污染瓦砾的洗净水、 装置的洗净水、 机械的洗净水、 输 送装置的洗净水、 上水道的供给水、 中水道的供给水、 从下水道收集到的水、 下水污泥、 净水 污泥、 含放射性物质类的焚化灰的分散水、 饮料水、 母乳、 血清、 体液、 以及来自动物或植物 或微生物的水分或污。
9、染水或洗净水中的液体。 14. 一种放射性物质类的除污方法, 其是液体中的放射性物质类的除污方法, 其特征在 于, (i) 将除污用磁性复合粒子投入前述液体中, 该除污用磁性复合粒子具有在芯部的磁 性纳米粒子、 在表层的捕捉前述液体中的前述放射性物质类的捕捉性化合物、 及直接被覆 前述磁性纳米粒子且在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物之间实质上形成的被覆层, 或者 (ii) 将形成有前述磁性纳米粒子及前述被覆层的被覆性磁性纳米粒子、 和前述捕捉性 化合物分别地投入前述液体中, 并在该液体中形成前述除污用磁性复合粒子 ; 通过前述除污用磁性复合粒子来补捉在前述液体中的前述放射性物质类 ; 然后,。
10、 利用磁力聚集装置从前述液体中回收前述除污用磁性复合粒子。 15. 如权利要求 14 所述的放射性物质类的除污方法, 其中, 前述磁力聚集装置, 具备能 够对于前述液体控制磁力的开 - 关的磁石, 并且, 具备通过前述磁力聚集装置聚集前述放 射性物质类后从该磁力聚集装置分离前述放射性物质类的分离回收装置。 16. 如权利要求 15 所述的放射性物质类的除污方法, 其中, 前述分离回收装置进一步 地具有离心分离工序。 17. 如权利要求 14 至 16 中任一项所述的放射性物质类的除污方法, 其中, 前述磁力聚 集装置, 具备磁性过滤器和对于前述磁性过滤器照射磁的磁照射装置, 并且, 前述磁力聚。
11、集 装置将前述放射性物质类聚集于前述磁性过滤器。 18. 如权利要求 17 所述的放射性物质类的除污方法, 其中, 其具有一边施加用于前述 磁性过滤器吸附物剥离的物理能量, 一边进行用以从前述磁性过滤器分离回收前述放射性 物质类的步骤。 19. 如权利要求 18 所述的放射性物质类的除污方法, 其中, 前述物理能量是至少任意 选自加热装置、 超声波施加装置、 比超声波的频率还小的机械振动施加装置、 冲击波施加装 置、 压力调整装置、 活性光线照射装置中的物理能量。 20. 一种除污用磁性复合粒子, 其是适用于权利要求 1 至 13 中任一项所述的放射性物 质类除污系统的能够捕捉放射性物质类的除。
12、污用磁性复合粒子, 其特征在于, 前述除污用磁性复合粒子具有 : 在芯部的磁性纳米粒子、 在表层的捕捉液体中的前述放射性物质类的捕捉性化合物、 及 直接被覆前述磁性纳米粒子且在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物之间的实质 上形成的被覆层。 21. 一种除污用磁性复合粒子, 其由以下的多层结构构成 : 在芯部的磁性纳米粒子、 在表层的捕捉放射性物质类的捕捉性化合物、 及 权 利 要 求 书 CN 103548094 A 3 3/3 页 4 直接被覆前述磁性纳米粒子且在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物之间实质上 形成的被覆层。 22. 一种除污用磁性复合粒子的制造方法, 其具备 : 形成被覆性磁。
13、性纳米粒子的工序, 该工序由磁性纳米粒子和用以形成被覆前述磁性纳 米粒子的表层的至少一部分的被覆层的被覆层形成用化合物, 形成被覆性磁性纳米粒子 ; 以及 导入捕捉性化合物的工序, 该工序导入捕捉性化合物以使相对于前述被覆性磁性纳米 粒子在表层的至少一部分配置有捕捉性化合物。 23. 如权利要求 22 所述的除污用磁性复合粒子的制造方法, 其中, 前述导入捕捉性化 合物的工序是通过在分散液中混合搅拌前述被覆性磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物而 得到。 24. 如权利要求 22 或 23 所述的除污用磁性复合粒子的制造方法, 其中, 前述导入捕捉 性化合物的工序含有至少任意选自以下工序中的工序 :。
14、 (i) 一边混合搅拌前述捕捉性化合物、 或前述被覆性磁性纳米粒子中的任何一者的分 散液, 一边在分散液中加入另一者并进行混合的工序, (ii) 经由正压或负压使含有前述捕捉性化合物和前述被覆性磁性纳米粒子的分散液 在多个容器间移动, 由此进行混合搅拌的工序。 25. 如权利要求 22 至 24 中任一项所述的除污用磁性复合粒子的制造方法, 其中, 前述 形成被覆性磁性纳米粒子的工序, 含有 : 在分散液中混合搅拌前述磁性纳米粒子和用于形 成前述被覆层的被覆层形成用化合物的工序。 权 利 要 求 书 CN 103548094 A 4 1/35 页 5 除污用磁性复合粒子、 及其制造方法、 以及。
15、放射性物质类除 污系统、 及放射性物质类的除污方法 技术领域 0001 本发明涉及一种放射性物质类除污系统、 及放射性物质类的除污方法。 另外, 涉及 一种适合使用于前述的放射性物质类除污系统及放射性物质类的除污方法的除污用磁性 复合粒子、 及其制造方法。 背景技术 0002 由于震源为太平洋三陆冲积地的东北地方太平洋冲地震所致而发生的福岛第一 原子能发电所事故, 高浓度的放射能污染水成为复原作业的一大难题。 例如, 福岛原子能发 电所的放射能污染水中所含有的放射性铯 137 的半衰期为 30.1 年、 放射性锶 90 的半衰期 为 28.9 年 ; 因为福岛原子能发电所的放射能污染水大量存在。
16、的缘故, 以致成为极严重的事 态。 例如, 已有报告指出 : 由于放射性铯因食物链而贮存累积在鱼、 动物的肌肉组织等, 经由 摄取到体内, 因而导致肝臓癌、 肾臓癌、 膀胱癌的确诊率提高。 0003 在如此状况下, 已有提议 : 将含有被利用作为放射性铯的解毒剂的亚铁氰化铁 (普 鲁士蓝 (非专利文献 1) ) 的颜料投入放射能污染水中, 通过离心力进行分离之后, 以过滤器 一并滤除放射性铯的系统 (非专利文献 2) 。也有报告指出 : 在模拟污染水 (含有相当于福岛 第 1 核能发电厂的高浓度污染水中的放射性物质的同位素的不具放射性的碘、 铯、 锶的水) 中投入含有亚铁氰化铁的颜料, 通过离。
17、心力分离的实验中, 铯浓度会成为 1 万分之 1 以下。 也即, 通过使用在泥水的净化等中使用的既存的可动式装置, 每小时最多可处理 300 升。 0004 作为其他的技术, 也有提议通过在放射能污染水中投入天然沸石等多种类的矿物 或化学物质, 由此回收放射性物质的方法 (非专利文献 3) 。更详细地来说, 已有报告指出 : 在 100mL 的水中溶解有 1 10ppm 浓度的非放射性铯而成的模拟污染水内, 掺入由混杂有 天然沸石等多种类的矿物或化学物质而成的粉末 1.5g 并搅拌 10 分钟时, 就可几乎 100% 除 去铯。 0005 另外, 在非专利文献 4 中提议一种将四氧化三铁 (m。
18、agnetite) 和六氰亚铁 (II) 酸 盐的复合体使用于去除放射性物质的方法。另外, 在非专利文献 5 中, 作为去除放射性废液 污染的分离方法, 提议一种使用在末端具有羧基的杯芳烃 - 冠 -6 (calix arene-crown 6) 衍生物和纳米尺寸级磁性铁蛋白 (ferritin) 分子的复合体的方法。在非专利文献 6、 7 中 提议一种将四氧化三铁和六氰亚铁 (II) 酸盐的复合体使用在检测过氧化酶 (peroxidase) 的方法。另外, 对于专利文献 1 3、 非专利文献 8、 9 则在后面进行记载。 0006 现有技术文献 0007 专利文献 0008 专利文献 1 :。
19、 日本专利第 4183047 号 0009 专利文献 2 : 日本特愿 2011-083367 0010 专利文献 3 : PCT/JP2011/000638 0011 非专利文献 说 明 书 CN 103548094 A 5 2/35 页 6 0012 非专利文献 1 : “ 制品案内颜料 “、网络资讯 、 大日精化工业株式会社、2011 年 10 月 11 日 检 索 、网 址 (http : /www.daicolor.co.jp/products_i/pro_i_pig/ miloriblueqa.html) 0013 非专利文献 2 : “ 放射性物质 : 使用颜料的铯污染水净化东工。
20、大开发 “、网络资 讯 、 每日新闻 2011 年 4 月 15 日、2011 年 4 月 22 日检索 、 网址 (http : /mainichi.jp/ select/weathernews/news/20110415k0000e040015000c.html) 0014 非专利文献 3 : “ 放射性物质捕捉粉末开发并净化污染水金泽大教授们开发 “、网 络资讯 、 产经新闻 2011 年 4 月 19 日、2011 年 4 月 22 日检索 、 网址 (http : /sankei. jp.msn.com/science/news/110419/scn1104190915 0015 0。
21、001-n1.htm) 0016 非专利文献 4 : R.D.Ambashta,et al., 磁性材料期刊 (Journal of Magnetic Materials) ,2003,267,335-340 0017 非专利文献 5 : Urban I,et al., 化学专栏 (Chem.Commun.) ,2010,46,4583-4585 0018 非专利文献 6 : Zhang XQ,et al., 材料化学期刊 (J.Mater. Chem.) ,2010,20,5110-5116 0019 非专利文献 7 : Wang H,et al., 有害材料期刊 (J.Hazard. (M。
22、ater.) ,2011,191,163-169 0020 非专利文献 8 : 使用 XANES 的水田土壤中的碘的非破坏形态分析与其溶脱机理、 网络资讯 、 研究主题农业环境技术研究所、2011 年 10 月 11 日检索 、 网址 (http : /www. niaes.affrc.go.jp/sinfo/publish/niaesnews/072/news07209.pdf#search=) 0021 非 专 利 文 献 9 : Yoshihisa Namiki,et al., 自 然 纳 米 技 术 (Nature Nanotechnology) 4,598-606(2009) 发明内。
23、容 0022 发明所要解决的课题 0023 根据上述非专利文献 2 的方法, 则采用在通过离心力进行分离之后, 通过过滤器 将放射性铯一起滤除的系统。 另外, 如前述, 通过使用在泥水的净化等中使用的既存的可动 式装置, 则每小时最大能够处理 300 升。 0024 根据上述非专利文献 4 7, 由于通过磁力来回收放射性物质, 所以能够有效率地 回收放射性物质。然而, 根据非专利文献 5 的方法, 则因为复合体本身的制造成本高, 所以 会有不利于大量处理海水等的问题。另外, 即使是在非专利文献 4、 6、 7 中也不能说是具有 充分的磁性复合粒子的环境耐性。 0025 若能够提供一种更高效率的。
24、放射性物质的除污技术, 则就可期待能够使得福岛原 子能发电所事故的复旧作业有效率化、 并对于放射线爆发问题提供大大的贡献。 另外, 也可 以期待对于现在运转中的原子能发电所的安全对策担任重要的角色。 另外, 在上述中, 虽然 已针对原子能发电所的放射能污染水问题进行了论述, 然而对于在液体中含有的放射性物 质类的除污处理的所有领域之中, 尚存在着同样的课题。 0026 本发明是鉴于上述背景而做出的, 其第 1 目的, 在于提供 : 对于放射性物质类能够 以高效率除污、 环境耐性高并且也适合大量处理的放射性物质类除污系统、 放射性物质类 说 明 书 CN 103548094 A 6 3/35 页。
25、 7 的除污方法 ; 其第 2 目的, 在于提供 : 适合在前述的放射性物质类除污系统、 放射性物质类 的除污方法使用的除污用磁性复合粒子、 及其制造方法。 0027 解决课题的方法 0028 本发明的放射性物质类除污系统, 具备 : 在液体中捕捉放射性物质类的除污用磁 性复合粒子、 及聚集前述液体中的前述除污用磁性复合粒子的磁力聚集装置。前述除污用 磁性复合粒子, 由在芯部的磁性纳米粒子、 在表层的捕捉前述液体中的前述放射性物质类 的捕捉性化合物、 及直接被覆前述磁性纳米粒子且在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合 物之间实质上形成的被覆层的多层结构构成。 0029 根据上述非专利文献 1 的方。
26、法, 作为用以回收捕捉到放射性物质类的粒子的方 法, 则需要通过离心力进行分离。因此, 需要离心分离装置和进行离心分离的时间, 以致就 会对于从大量的放射能污染水中有效率地回收放射性物质类造成妨碍。另外, 作为回收捕 捉到放射性物质类的粒子的方法, 进行沉淀、 或添加凝集剂以使沉淀的方法, 则需要用以进 行沉淀的设备和时间, 以致就会对于从大量的放射能污染水有效率地回收放射性物质类造 成妨碍。 0030 另一方面, 根据本发明的放射性物质类除污系统时, 由于利用除污用磁性复合粒 子来捕获放射性物质类、 并经由磁力聚集装置来对其回收, 能够高效率地回收放射性物质 类。另外, 由于除污用磁性复合粒。
27、子在磁性纳米粒子和捕捉性化合物之间设有被覆层, 因 此, 能够提高环境耐性。另外, 也适合于大量处理。 0031 本发明的放射性物质类的除污方法, 其是液体中的放射性物质类的除污方法, 其 中,(i) 将具有在芯部的磁性纳米粒子、 在表层的捕捉前述液体中的前述放射性物质类的捕 捉性化合物、 及直接被覆前述磁性纳米粒子在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物之间 实质上形成的被覆层的除污用磁性复合粒子投入前述液体中, 或者,(ii) 将形成有前述磁 性纳米粒子及前述被覆层的被覆性磁性纳米粒子、 和前述捕捉性化合物分别地投入前述液 体中, 以使得在该液体中形成前述除污用磁性复合粒子, 通过前述除污用磁。
28、性复合粒子来 捕捉在前述液体中的前述放射性物质类, 然后利用磁力聚集装置从前述液体中回收前述除 污用磁性复合粒子。 0032 本发明的第 1 方案的除污用磁性复合粒子, 其是适用于上述方案的放射性物质类 除污系统的能够捕捉放射性物质类的除污用磁性复合粒子, 且前述除污用磁性复合粒子是 具有在芯部的磁性纳米粒子、 在表层的捕捉前述液体中的前述放射性物质类的捕捉性化合 物、 及直接被覆前述磁性纳米粒子且在前述磁性纳米粒子和前述捕捉性化合物之间实质上 形成的被覆层的除污用磁性复合粒子。 0033 本发明的第 2 方案的除污用磁性复合粒子, 其是由在芯部的磁性纳米粒子、 在表 层的捕捉前述放射性物质类。
29、的捕捉性化合物、 及直接被覆前述磁性纳米粒子且在前述磁性 纳米粒子和前述捕捉性化合物之间实质上形成的被覆层的多层结构构成的除污用磁性复 合粒子。 0034 本发明的除污用磁性复合粒子的制造方法, 其具备 : 形成被覆性磁性纳米粒子的 工序, 该工序由磁性纳米粒子和用以形成被覆前述磁性纳米粒子的表层的至少一部分的被 覆层的被覆层形成用化合物, 形成被覆性磁性纳米粒子 ; 以及导入捕捉性化合物的工序, 该 工序导入捕捉性化合物以使相对于前述被覆性磁性纳米粒子在表层的至少一部分配置有 说 明 书 CN 103548094 A 7 4/35 页 8 捕捉性化合物。 0035 发明效果 0036 根据本。
30、发明, 则具有下述的优异效果 : 能够提供一种可以高效率去除放射性物质 类污染、 且环境耐性高也适合大量处理的放射性物质类除污系统、 放射性物质类的除污方 法。另外, 还具有下述的优异效果 : 能够提供一种适用于前述的放射性物质类除污系统、 放 射性物质类的除污方法的除污用磁性复合粒子、 及其制造方法。 附图说明 0037 图 1 是第 1 实施方式的放射性物质类的除污方法的流程图。 0038 图 2A 是第 1 实施方式的除污用磁性复合粒子的示意说明图。 0039 图 2B 是第 1 实施方式的除污用磁性复合粒子的局部分解图。 0040 图 2C 是图 2A 的 IIC-IIC 切断部剖面图。
31、。 0041 图 2D 是表示磁性纳米粒子形成簇团的情况的一个实例的说明图。 0042 图 2E 是表示在图 2D 的簇团中形成有被覆层的情况的一个实例的说明图。 0043 图 2F 是表示在图 2E 中形成有捕捉性化合物的工序的一个实例的说明图。 0044 图 2G 是表示形成簇团的情况的除污用磁性复合粒子的一个实例的说明图。 0045 图 2H 是表示形成簇团的情况的被覆性磁性纳米粒子的另外一个实例的说明图。 0046 图 2I 是图 2H 的切断部的示意化剖面图。 0047 图 3A 至图 3D 是第 1 实施方式的放射性物质类除污系统的说明图。 0048 图 4 是表示第 1 实施方式。
32、的磁力聚集装置的一个实例的示意化分解立体图。 0049 图 5A 至图 5B 是用以说明第 2 实施方式的放射性物质类的除污方法的一个实例的 示意说明图。 0050 图 6A 是表示第 2 实施方式的磁性金属网的一个实例的示意俯视图。 0051 图 6B 是第 2 实施方式的磁性过滤器的示意侧面图。 0052 图 7A 至图 7B 是用以说明第 3 实施方式的放射性物质类的除污方法的一个实例的 示意说明图。 0053 图 8A 是表示第 4 实施方式的磁性纳米粒子的一个实例的概念图。 0054 图 8B 是图 8A 的 VIIIB-VIIIIB 切断线处的示意立体图。 0055 图 9A 至图。
33、 9H 是表示实施例 1 的除污用磁性复合粒子因磁力聚集装置而聚集的状 态的照片。 0056 图 10A 至图 10D 是说明实施例 2 的除污用磁性复合粒子因磁力聚集装置而聚集的 状态的说明图。 0057 图 11 是绘制实施例 2 的试样的铯浓度的图。 0058 图 12 是绘制实施例 3 的试样的铯浓度的图。 0059 图 13 是绘制实施例 4 的试样的铯浓度的图。 0060 图 14A 是实施例 6 的磁照射装置与试样的示意正面图。 0061 图 14B 是实施例 6 的磁照射装置与试样的示意俯视图。 0062 图 15A 至图 15E 是使用第 1 变形例的混合搅拌装置来合成除污用。
34、磁性复合粒子的 说明图。 说 明 书 CN 103548094 A 8 5/35 页 9 0063 图 16A 至图 16D 是使用第 2 变形例的混合搅拌装置来合成除污用磁性复合粒子的 说明图。 0064 图 17A 是用以说明实施例 219 的磁过滤器 / 注入器的概略图。 0065 图 17B 是用以说明实施例 219 的磁过滤器 / 注入器的示意化分解图。 具体实施方式 0066 以下, 针对适用本发明的实施方式的一个实例进行说明。另外, 无需赘言, 只要合 乎本发明的主旨, 其他的实施方式也包括在本发明的范畴内。 另外, 在以下的图中的各部件 的尺寸及比率, 是便于说明而进行的, 其。
35、与实际未必是一致的。另外, 在以下的实施方式及 实施例中, 对于相同构成要素的部件标注相同符号并适当地省略其说明。 另外, 下述的实施 方式可相互适当地组合。 0067 第 1 实施方式 0068 针对本发明的放射性物质类除污系统, 边使用图 1 图 3D 边进行说明。图 1 是第 1实施方式的放射性物质类的除污方法的流程图。 图2A是第1实施方式的除污用磁性复合 粒子的示意说明图 ; 图 2B 是除污用磁性复合粒子的局部分解图 ; 图 2C 是图 2A 的 IIC-IIC 切断部的剖面图。 另外, 图2D图2I是显示在除污用磁性复合粒子的磁性纳米粒子形成簇 团的情况的说明图等。图 3A 图 。
36、3D 是第 1 实施方式的放射性物质类除污系统的说明图。 0069 另外, 放射性物质为具有放射能的物质的总称, 其是指像铀、 钚、 钍这样的核燃料 物、 放射性元素、 或者是放射性同位素、 吸收中性子或引起核反应而生成的所有的放射性物 质。本发明的放射性物质类除污系统及放射性物质类的除污方法, 不只是可以适用于放射 性物质, 而且也能够同样地适用于放射性物质的放射性同位素的稳定同位素。放射性同位 素和稳定同位素, 通常已知, 在物理化学性质上或环境中的行为上没有差别 (例如, 非专利 文献 8) 。也即, 如众所知的, 放射性同位素和稳定同位素, 在捕捉性行为上可以被视为实质 上相同。因此,。
37、 在本说明书中所谓的 “放射性物质类” 的定义, 是包括像铀、 钚、 钍这样的核 燃料物、 放射性元素, 或者是放射性同位素、 吸收中性子或引起核反应而生成的所有的放射 性物质 ; 以及也包括放射性同位素的稳定同位素 (非放射性物质) 。 0070 本发明提供一种在含有放射性物质类的液体中, 投入除污用磁性复合粒子而回收 液体中的放射性物质类的方法。 本发明的回收对象的液体, 即含有放射性物质类的液体, 只 要是在不脱离本发明的主旨的范围内即可, 并没有特别地限定。作为合适的例子, 举例来 说, 例如, 放射能污染水等的水系、 部分含有有机溶剂的水系溶剂, 然而也可以适用于有机 溶剂系。本发明。
38、的回收对象的液体, 举例来说, 例如, 其可以是雨水、 地下水、 溶雪水、 海水、 河川、 湖、 池、 贮水槽等的水、 或含有污染土壤的土壤水、 受污染的尘土的分散水、 受污染的 尘埃的分散水、 污染瓦砾 / 装置 / 机械等的洗净水、 三轮车 / 自行车 / 摩托车 / 汽车 / 电车 / 货车 / 船 / 飞机 / 直升机等的人 / 动物 / 货物等的输送装置的洗净水、 供给至上水道的 水、 供给至中水道的水、 从下水道收集的水、 下水污泥、 净水污泥、 含有放射性物质类的焚化 灰的分散水、 含有牛乳、 果汁、 茶等的食品的饮料水、 采收的茶叶等的洗净水、 母乳、 内部破 裂者的血清及体液。
39、、 来自其他的动物 / 植物 / 微生物的水分 / 污染水 / 洗净水。另外, 所谓 的供给至上水道、 中水道的水, 例如, 其是包括供给至各个家庭的水、 工业用水、 农业用水、 在林业 / 畜产业 / 水产业使用的水。 说 明 书 CN 103548094 A 9 6/35 页 10 0071 在第 1 实施方式中, 以含有因原子能发电所事故而成为问题的放射性铯的废液作 为放射性物质类的例子进行了说明。 放射性铯是在原子能发电所的燃料中使用的铀的核分 裂时所产生的物质之一。 放射性铯, 是已知与钾的化学性质近似、 且经由与钾同样的路径而 被动植物摄取分布的物质。 0072 首先, 将捕捉放射。
40、性物质类的除污用磁性复合粒子 1 投入含有放射性物质类的液 体的放射能污染水 20(步骤 1、 参照图 3A) 。在第 1 实施方式的例子中, 其是将捕捉放射性 物质类的放射性铯 21 的粒子投入放射能污染水 20。所谓除污用磁性复合粒子 1, 是兼具放 射性物质类捕捉性和磁性的粒子。除污用磁性复合粒子 1 的投入量, 是测定放射能污染水 20 中的放射性物质类的浓度, 算出足够捕捉放射性铯 21 的充分的量而投入的。另外, 在同 时去除放射性锶、 放射性铊等的复数种放射性物质的情况下, 可以将含有捕捉所想要除污 的放射性物质的捕捉性化合物的复数种类的除污用磁性复合粒子同时地投入, 或者也可以。
41、 分成复数次而投入放射能污染水。 0073 除污用磁性复合粒子1, 如图2A图2C所示, 具有磁性纳米粒子10、 被覆层15、 捕 捉性化合物 18。磁性纳米粒子 10 的表面的至少一部分形成有被覆层 15, 并经由被覆层 15 而使磁性纳米粒子 10 与捕捉性化合物 18 结合。换言之, 除污用磁性复合粒子 1 具有 : 在芯 部的磁性纳米粒子 10、 在表层的捕捉液体中的放射性物质类的捕捉性化合物 18、 及直接被 覆磁性纳米粒子10而在磁性纳米粒子10与捕捉性化合物18之间实质上形成的被覆层15。 被覆层 15 可以不只是单一的被覆层, 由复数的被覆层所构成。 0074 作为磁性纳米粒子。
42、 10, 只要是满足 :(1) 和捕捉性化合物 18 形成除污用磁性复合 粒子 1、(2) 具有能够经由磁力聚集装置而聚集的磁性的条件的物质即可以适用, 并没有特 别地限定。作为磁性纳米粒子 10 的合适的例子, 举例来说, 例如, 其可以是铁 (Fe) 、 镍、 钴、 锰、 镓、 及这些的氧化物、 四氧化三铁 (Fe3O4) 、 三氧化二铁 (Fe2O3) 、 一氧化铁 (FeO) 、 氮化铁、 钴铂铬合金、 钡铁氧体合金、 锰铝合金、 铁铂合金、 铁钯合金、 钴铂合金、 铁钕硼合金、 及钐钴 合金等。另外, 也可以利用在复印机等中所使用的磁性调色剂等。另外, 为了提升磁性纳米 粒子表面的耐。
43、蚀性, 也可以利用各种氧化金属等来被覆表面。 0075 磁性纳米粒子 10, 较优选是粒径小而且具有高的磁引导特性的磁各向异性高的材 料。磁性纳米粒子 10 的较优选的材料, 举例来说, 例如, 其可以是氮化铁、 铁、 FePt 粒子、 或 FePt 粒子与含有其他的磁性金属元素的纳米粒子的除污用磁性复合粒子。另外, 也可以使 用磁性分子为经由非磁性分子所被覆的纳米粒子、 或者也可以使用微粒子。 更进一步地, 也 可以使用在上述专利文献 2 所公开的本身会合型磁性脂质纳米粒子、 或脂质被覆磁性纳米 粒子或聚合物被覆磁性纳米粒子等的有机物被覆磁性纳米粒子来作为磁性纳米粒子。 也可 以使用其他的硅。
44、石被覆磁性纳米粒子等的无机物被覆磁性纳米粒子来作为磁性纳米粒子。 0076 磁性纳米粒子10的平均粒径, 只要是能够分散在放射能污染水20中即可, 并没有 特别地限定。当考虑相对于放射能污染水 20 的分散性时, 较优选是设定在 1nm 以上、 10mm 以下。从磁吸附能的观点来看, 更优选是在 5nm 以上 ; 从增大吸附表面积的观点来看, 更优 选是在 1mm 以下。 0077 作为捕捉性化合物 18, 只要是能够捕捉放射性物质类的物质即可, 可以视所想要 捕捉的放射性物质而没有限制地使用任意的公知的物质。捕捉性化合物 18, 举例来说, 例 如其可以是金属亚铁氰化物。另外, 沸石、 伊利。
45、石、 云母 (mica) 、 蛭石 (vermiculite) 、 蒙脱 说 明 书 CN 103548094 A 10 7/35 页 11 石 (smectite) 等的所有的黏土矿物、 活性碳、 所有的离子交换体、 公知的天然 / 人工合成的 纳米多孔体、 果胶等的食物纤维等也是有效的。 金属亚铁氰化物的具体例, 举例来说, 例如, 其合适的例子有 : 亚铁氰化铁 (普鲁士蓝) 、 亚铁氰化镍、 亚铁氰化钴、 亚铁氰化铜、 亚铁氰化 锌、 亚铁氰化铬、 亚铁氰化锰等的亚铁氰化金属。 离子交换体, 举例来说, 例如其可以是离子 交换树脂、 蛭石 / 膨润土等的天然离子交换体、 磷酸锆 / 氧。
46、化铝 / 亚铁氰化铁等的无机离子 交换体等。在放射性物质类为铯的情况下, 亚铁氰化铁、 亚铁氰化镍、 亚铁氰化钴、 沸石、 黏 土矿物、 果胶 (食物纤维) 是特别地有效。另外, 有放射性物质类为锶的情况下, 羟基磷灰石 (hydroxyapatite) 等是特别地有效。其他的瓜尔胶 - 豆 (Cyamopsis tetragonoloba) 酶分 解物、 琼脂糖、 葡糖甘露聚糖、 聚葡萄糖、 海藻酸钠、 菊糖、 卡拉胶 (carrageenan) 、 纤维素、 半 纤维素、 木质素、 甲壳素、 壳聚糖等也是有效的。普鲁士蓝, 除了对于铯之外, 对于去除铊等 也是有效的。捕捉性化合物, 只是依。
47、照所想要捕捉的放射性物质而适宜地设计即可。捕捉 性化合物, 视需要而定, 也可以实施热处理或压热处理等的处理。 例如, 对于沸石等, 通过热 处理或压热处理可以提高铯吸附能。有想要捕捉复数种类的放射性物质的情况下, 只要将 种类不同的捕捉性化合物导入到被覆性磁性纳米粒子即可, 可以使用复数种的除污用磁性 复合粒子。 0078 被覆层 15, 是具有作为被形成在芯部的磁性纳米粒子的被覆层的功能。被覆层 15 是实质地被设置在磁性纳米粒子10和捕捉性化合物18之间, 而担任接合这些的功能。 由磁 性纳米粒子10和被覆层15所构成的被覆性磁性纳米粒子是可以适合使用市售的磁性球珠 等。磁性纳米粒子 1。
48、0 和被覆层 15 的键结形态是可以没有限制地利用公知的技术。举例来 说, 例如其可以是构成分子 (金属) 的内部结构的化学键 (分子内键) 、 共价键 (非金属 - 非金 属) 、 配位键、 金属 - 金属间的键、 或构成分子 (原子) 集团的化学键、 离子键 (非金属 - 金属) 、 金属键、 氢键、 疏水键、 范德华键、 或者是狭义的分子间力。 从键结强度来看, 期望是共价键、 或静电键。例如, 使用高分子电解质可以容易被覆磁性纳米粒子。 0079 被覆层 15 和捕捉性化合物 18 的键结形态, 虽然没有特别地限定, 然而举例来说, 例如, 较优选是静电键、 或共价键。 较优选被覆层1。
49、5具有与捕捉性化合物18键结的反应基。 在非专利文献 4 中, 由于没有设计相当于被覆层 15 的层的缘故, 所以会有所谓的复合粒子 容易分解的问题。另一方面, 依照本发明的除污用磁性复合粒子 1, 由于设置被覆层 15 的 缘故, 所以能够有效地防止除污用磁性复合粒子 1 的分解。换言之, 可以在废液污染水、 海 水等中, 能够抑制分解而可使用除污用磁性复合粒子。 其结果, 由于粒子的磁力能够保持在 所期望的值的缘故, 所以可以利用磁力聚集装置而得以高效率地来进行回收。 另外, 通过调 节被覆层 15 的反应基, 也具有能够将所期望量的捕捉性化合物 18 导入到磁性纳米粒子 10 的优点。 另外, 也可以将不同种的磁性体、 不同种的捕捉性化合物进行组合而制造出复合粒 子。 0080 作为被覆层 15 的合适的例子, 举例来说, 例如其可以是脂质、 界面活性剂、 高分 子。另外, 也可以是硅石等的无机物。