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膨润土因具备化学屏障和机械屏障的双重功能,常被用作填埋场和核废物处置库建设中的工程屏障材料。膨润土的物理特性及化学吸附决定了其在工程屏障性能的发挥,因此,开展膨润土对关键核素的吸附特性的研究对于处置库的建立及安全评价极其重要。本文选用新疆膨润土为实验原料,以Eu(Ⅲ)为吸附对象,利用实验先进仪器手段对新疆膨润土的结构和基本物理化学性质进行详细表征和分析,并采用批式静态吸附-解吸相结合重点考察了多种影响因素如固液比、溶液pH、溶液初始浓度、离子强度、不同阳离子盐、腐植酸及温度等对Eu(Ⅲ)在新疆膨润土上的吸附效果的影响,探讨了吸附过程的反应动力学和等温吸附规律。研究结果表明:吸附时间、固液比、初始浓度、溶液pH、腐殖酸以及离子强度对Eu3+的吸附效果均有较大影响,其中溶液初始浓度和溶液pH最为明显。在优化实验条件下(T=293K,固液比m/V=10g/L,pH=7.0±1.0,C0=50mg/L)的吸附量Qe=4.31mg/L,去除率η达到99.06%。在动力学方面分析,新疆膨润土对Eu3+吸附是快反应,反应1h后基本吸附达到平衡。吸附方程符合Lagergren二级吸附速率方程且在低浓度下吸附速率更快。新疆膨润土在20℃、30℃、40℃、50℃、60℃各温度下对Eu3+的吸附等温线与Langmuir方程和Freundlich方程均拟合较好,但从相关系数R比较来看,Langmuir模型比Freundlich模型更适合Eu(Ⅲ)在新疆膨润土上的吸附作用。采用1.0mol/L柠檬酸和1.0mol/LEDTA为解吸剂进行吸附-解吸循环再生实验,结果表明1.0mol/LEDTA和柠檬酸钠不仅能解吸已吸附在膨润土上的Eu3+,还能对Eu3+在新疆膨润土上的吸附还有促进作用,验证了膨润土循环利用的可行性。