Studying the synthesis of uranium and thorium based nanomaterials and their material properties is very important to the design of new nuclear fuels, proper disposal of spent fuels and utilization of depleted uranium nuclear materials. However, the relative research so far still lacks systematic investigation on the synthetic methods. In this proposal, we plan to use suitable hard template materials (e.g. polymer nanoporous membrane template, anode alumina oxide template and ordered mesporous silica template etc.), in combine with other general fabrication techniques for nanomaterials (e.g. electrodeposition, nanocasting, etc.), to synthesize uranium and thorium based nanomaterials with novel structures. Accurate control of morphology and structures can be achieved by carefully adjusting the growth parameters. Various analyses and characterizations will be used to investigate the thermal stability, porosity and crystallinity of the uranium and thorium based nanomaterials, and the materials that show novel properties will be further tested for potential applications. We believe that this proposal will provide new ideas for synthesizing uranium and thorium based nanomaterials, unveil the size and shape effect on the physical and chemical properties of uranium and thorium based materials, and provide experimental basis for the applications of uranium and thorium based nanomaterials in the cycling of nuclear fuels in advanced nuclear energy systems.
开展铀钍化合物纳米材料合成及其性质研究对于新型核燃料的设计、乏燃料的妥善处置以及贫铀核材料的利用等意义重大,而国内外相关研究在合成方法学与工作系统性方面仍处于起步阶段。本项目拟选取合适的硬模板材料(高分子多孔膜模板、多孔阳极氧化铝模板、有序介孔硅模板等)与常规纳米制备技术(电沉积法、纳米浇铸煅烧法等)相结合,合成结构新颖的铀钍化合物纳米材料,通过控制生长条件实现对其形貌和结构的精确调控,同时利用多种分析表征手段对其热稳定性、孔隙率及结晶性等物理化学性质进行系统研究,在此基础上对性能优异的铀钍纳米材料进行测试,探索其应用前景。希望通过该项目的研究能够为铀钍纳米材料的制备方法提供新思路,为揭示尺寸和形状效应对铀钍化合物理化学性质的影响提供有价值的研究经验,同时也为铀钍纳米材料在先进核能系统核燃料循环中的应用提供实验依据。
由于在新型核燃料设计以及高效催化剂领域具有潜在的应用价值,近年来锕系化合物纳米材料的制备合成及性质研究逐渐引起人们的关注。在过去的三年中,我们选取硬模板法、水热法、纳米浇铸以及电沉积技术等多种合成策略,成功制备了一系列结构新颖的铀钍纳米材料(如纳米颗粒、一维纳米结构以及微纳多级结构材料等)。通过控制相关的实验参数实现了对这些纳米结构材料的尺寸和微观形貌的精确调控,同时也对它们的生长机理进行了详细研究。此外,我们还对部分铀钍化合物纳米材料的物理化学性质(如热稳定性、结晶性、孔隙率以及吸附性能等)进行了研究。这些研究工作不仅加深了人们对锕系化合物纳米结构材料的生长过程以及尺寸形状调控等基础研究的认识,同时也为该类材料在催化、核燃料以及其他领域的应用奠定了基础。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
二维MXene材料———Ti_3C_2T_x在钠离子电池中的研究进展
上转换纳米材料在光动力疗法中的研究进展
多酸纳米材料的模板法合成及性质研究
爆轰法合成纳米超硬材料研究
基于细菌模板法合成贵金属纳米结构材料的研究
微纳米分级多孔CeO2材料的生物模板法合成及其结构与性能研究