Влияние продуктов коррозии железа на деградацию структуры и свойств бентонита

Блог

ДомДом / Блог / Влияние продуктов коррозии железа на деградацию структуры и свойств бентонита

Jun 22, 2023

Влияние продуктов коррозии железа на деградацию структуры и свойств бентонита

npj Materials Degradation, том 7, Номер статьи: 66 (2023) Цитировать эту статью 181 Доступ Метрики Подробности Бентонит является ключевым материалом для инженерных барьеров для предотвращения грунтовых вод и нуклидов.

npj Materials Degradation, том 7, Номер статьи: 66 (2023 г.) Цитировать эту статью

181 Доступ

Подробности о метриках

Бентонит является ключевым материалом для создания инженерных барьеров, препятствующих миграции подземных вод и нуклидов в многобарьерной системе геологического захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО). Однако его барьерные свойства ухудшаются под действием продуктов коррозии железа стальных контейнеров для отходов. В данной статье влияние продуктов коррозии железа на деградацию структуры и свойств бентонита было исследовано в моделируемых условиях геологического захоронения ВАО. Результаты показали, что Fe2+/Fe3+, растворенные из порошка железа, могли проникать в промежуточный слой монтмориллонита (Мт) и замещать часть Na+, что вызывало уменьшение объема и межслоевого расстояния Мт, а также нарушалась структурная целостность Мт. Макроскопически водопоглощение и набухание бентонита значительно снизились. Механизм деградации структуры Mt заключался главным образом в том, что Fe2+/Fe3+, образующиеся в результате коррозии железа, проникали в межслоевую область Mt, чтобы компенсировать дефицит межслоевого заряда.

Глубокое геологическое захоронение обычно признается большинством стран как единственная осуществимая схема обращения с высокоактивными радиоактивными отходами (ВАО), которая в основном использует многобарьерную систему для постоянной изоляции ВАО от окружающей среды1,2,3. В многобарьерной системе контейнер на основе железа и материал буфера/засыпки являются ключевыми инженерными материалами для предотвращения утечки нуклидов4. Среди них коррозионная стойкость контейнеров на основе железа является ключевым элементом, обеспечивающим стабильность и долговечность системы хранилища5. Материал буфера/засыпки, заполняемый между окружающей породой и металлическим контейнером, должен иметь соответствующие механические свойства и буферную способность6,7. Его основная функция – снизить давление окружающей породы на металлические контейнеры. Когда контейнер выходит из строя из-за коррозионной перфорации, он также может эффективно блокировать миграцию радионуклидов в окружающую среду8. Таким образом, при глубоком геологическом захоронении ВАО система буфера/засыпки играет решающую роль в инженерном барьере, гидравлическом барьере и химическом барьере, а также в проводимости и рассеивании тепла от распада радиоактивных отходов и является эффективной гарантией долгосрочная безопасность и стабильность геологического хранилища ВАО9,10. Однако при захоронении он столкнется с угрозой дестабилизации и деградации, что может ускорить утечку нуклида, а затем нанести большой вред международному здравоохранению и экологической среде.

Бентонит был выбран многими странами в качестве буферного материала для геологического хранилища ВАО из-за его чрезвычайно низкой проводимости воды и хороших свойств адсорбции нуклидов11. Монтмориллонит (Mt) — основной минеральный компонент, который набухает при поглощении бентонитом воды или растворов12. Кристаллическая структура Mt принадлежит к моноклинной системе, и каждый единичный слой состоит из одного октаэдрического листа Al-O и двух тетраэдрических листов Si-O. Поверхность пластинчатого слоя Mt отрицательно заряжена вследствие изоморфного замещения Mg2+/Fe2+ на Al3+ в октаэдрическом листе и/или Al3+ на Si4+ в тетраэдрическом листе, а отрицательный заряд может быть уравновешен межслоевыми катионами, такими как Na+, K+, Са2+ или Mg2+12,13. Эти межслоевые катионы обычно гидратируются и обмениваются, поэтому бентонит обладает сильной способностью к набуханию в воде, способностью к адсорбции катионов и способностью к катионному обмену (CEC)14,15. Грунтовые воды обычно содержат катионы, такие как K+, Ca2+ и Na+, которые оказывают важное влияние на структуру и буферные свойства горы. Эглоффштейн сообщил, что Ca2+ в солевом растворе может легко заменить Na+ в прослоях Mt в бентоните, тем самым уменьшая межслоевое расстояние и способность к набуханию Mt16. Карнланд и др. обнаружили, что Mt может растворяться при высоком значении pH (pHå 12) и образовывать ненабухающие минералы17,18,19. Кроме того, пористость и проницаемость бентонита увеличились, а эффективность буферного барьера снизилась20. При слишком высокой концентрации этих катионов в растворе отрицательный заряд коллоидных частиц бентонита уменьшается под действием электрической нейтрализации, а взаимное отталкивание уменьшается, что приводит к агрегации и седиментации коллоидных частиц бентонита21. Этот эффект просто соответствует уменьшению толщины двойного электрического слоя с увеличением ионной силы, и влияние ионной силы на структуру и свойства Mt заслуживает дальнейшего изучения. При этом катионосорбционная способность бентонита также значительно снизится. Более того, коллапс промежуточного слоя Mt может еще больше затруднить катионный обмен.

7) was more favorable for the occurrence of such alterations. Perronnet et al. proposed that the heterogeneity of interlayer structure, interlayer charge and surface energy of Mt may also affect the reaction rate27. However, it is still unclear how the characteristics, structure and swelling capacity of bentonite are affected by the corrosion products dissolved from iron-based containers. Moreover, there is also no unified conclusion about the occurrence oxidation state of Fe3+/Fe2+ produced by iron corrosion in Mt structure, whether they are only adsorbed on the surface of Mt and enter the Mt interlayer28,29,30, or further migrate into the octahedral site of Mt like natural Fe3+ in iron-rich Mt26,31,32,33. Thus, it is necessary to carry out this research based on the deep geological disposal scheme of HLW in China and the groundwater characteristics of pre-selected site./p>99.999%), grounded, sieved and vacuum sealed; (3) The iron powder/iron corrosion products and degraded bentonite were separated from the mixed samples by a strong-field magnet./p>

3.0.CO;2-B" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1002%2F%28SICI%291097-4555%28199711%2928%3A11%3C873%3A%3AAID-JRS177%3E3.0.CO%3B2-B" aria-label="Article reference 39" data-doi="10.1002/(SICI)1097-4555(199711)28:113.0.CO;2-B"Article CAS Google Scholar /p>