周 琳,董發勤,張 偉,唐子涵,熊 鑫,周 磊,李冬坤,霍婷婷,陳曉明,劉金鳳1, ,馮晨旭,李若飛
1. 西南科技大學材料科學與工程學院,四川 綿陽 621010 2. 西南科技大學固體廢物處理與資源化教育部重點實驗室,四川 綿陽 621010 3. 西南科技大學分析測試中心,四川 綿陽 621010 4. 中國工程物理研究院激光聚變研究中心,四川 綿陽 621900 5. 西南科技大學生命科學與工程學院,四川 綿陽 621010
從20世紀40年代開始,世界各國就開始著力于核武器和核能發電的研究與開發。隨之而來的是大量核廢料的產生,對環境造成了不可估量的損害,其化學毒性和放射性嚴重危害到了人體健康。鈾作為典型的放射性元素和重要的核燃料,在各種放射性廢物中大量存在,因此,對它的治理研究具有重要意義。
鈾在自然界中主要有四價和六價兩種價態。四價鈾一般以礦物的形式在自然界中穩定存在,六價鈾則一般以具有水溶性的鈾酰離子形式存在,具有易遷移性[1]。因此,鈾對環境的污染主要表現在鈾污染水體上。對含鈾廢水的傳統處理方法有化學沉淀法、離子交換法、蒸發濃縮法、膜分離法和電化學方法等[2-3],但這些方法存在成本高、工藝復雜、去除效率低和易造成二次污染等問題。因此,研究者們將目光投向耗能少且高效的微生物處理方法[4-8]。
作為自然條件下普遍存在的成分,高表面積/體積比的微生物可以直接將鈾固定在細胞內外,或者通過改變其周圍的微環境如釋放磷酸鹽物質來間接影響鈾的化學行為[9]。……