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물속 “방사성 물질” 99.8% 제거

원자력연-연세대-서울대, 방사성 요오드 제거 흡착제 개발
자석 이용해 핵종 선택적 분리···재사용 가능, 경제성↑

원자력연과 연세대, 서울대 공동 연구팀이 방사성 요오드 핵종만을 선택적으로 99.8% 이상 제거하는 흡착제를 개발했다. (왼쪽) 흡착제 첨가 전, (오른쪽) 흡착제 첨가 후. [사진=원자력연 제공]
원자력연과 연세대, 서울대 공동 연구팀이 방사성 요오드 핵종만을 선택적으로 99.8% 이상 제거하는 흡착제를 개발했다. (왼쪽) 흡착제 첨가 전, (오른쪽) 흡착제 첨가 후. [사진=원자력연 제공]
원전 오염수에서 완전하게 제거하지 못하던 방사성 요오드를 오염수가 포함된 바닷물이나 지하수에서 선택적으로 제거할 수 있는 기술이 개발됐다. 

한국원자력연구원(원장 박원석)은 배상은 방사화학연구실 박사 연구팀이 한병찬 연세대 화학공학과 교수 연구팀, 현택환 서울대 교수(IBS 나노입자 연구단장) 연구팀과 함께 바닷물이나 지하수에 녹아있는 방사성 요오드 핵종만을 선택적으로 99.8% 이상 제거하는 재사용 가능 흡착제를 개발했다고 25일 밝혔다.

바닷물에는 염소, 불소, 브롬과 같은 할로겐 음이온이 다량 녹아있기 때문에 같은 할로겐 음이온인 요오드만을 선택적으로 제거하기 어렵다. 때문에 기존에는 은(Ag)을 흡착제로 이용해 할로겐 음이온을 침전시켜 제거, 비용과 폐기물도 많이 발생하는 단점이 있었다.

배상은 박사 연구팀은 자성을 띤 철 나노입자 표면에 백금을 코팅해 요오드만 선택적으로 제거할 수 있는 흡착제를 선보였다. 흡착제 표면에 코팅된 백금이 요오드와 공유결합해 요오드만 선택적으로 제거하는 방식이다. 흡착제와 요오드가 반응할 수 있는 면적을 최대화하기 위해 흡착제를 나노 크기로 만들었으며, 나노입자 중심부에 철을 넣은 뒤 자석을 이용, 물속에 퍼져있는 흡착제를 쉽게 회수할 수 있도록 했다.

흡착제 표면의 백금에 결합한 방사성 요오드는 전기화학적 방법으로 분리해 방사성 폐기물로 처리된다. 연구팀은 실험을 통해 오염수에서 방사성 요오드가 99.8% 이상 제거됨을 확인했다.

특히 이 흡착제는 방사성 요오드 제거 후 재사용할 수 있어, 발생하는 방사성 폐기물의 양이 적다. 흡착제 추가 구매 비용도 줄일 수 있어 경제적이다. 이를 사용할 시 후쿠시마 원자력발전소 사고 현장에 쌓여있는 수백만 톤의 원전 폐수 내에서도 방사성 요오드만을 선택적으로 제거할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 바닷물에 녹아있는 자연 요오드만을 선택적으로 추출해 의약품, 화학제품 등 우리 생활에 필요한 요오드를 생산하는 기술로도 활용할 수 있다.

박원석 원자력연 원장은 “이번에 개발한 방사성 요오드 흡착 기술과 시스템을 이용해 방사성 요오드뿐만 아니라 더 많은 방사성 동위원소 처리 기술 개발에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

과학기술정보통신부 원자력기술개발사업으로 수행된 이번 기술은 국내 특허 2건과 국제 특허 8건을 출원, 최근 일본 특허가 등록됐다. 연구 결과는 수자원 분야 학술지인 “워터 리서치”에 지난 14일 자로 온라인 게재됐다.


放射能天地日本にない技術.

水中 "放射性物質" 99.8% 除去

原子力研究所-延世大-ソウル大, 放射性ヨード・ヨジウモ除去吸着剤開発
磁石利用して核種選択的分離・・・再使用可能, 経済性↑

原子力研究所と延世大, ソウル大共同研究チームが放射性ヨード・ヨジウモ核種のみを選択的に99.8%以上とり除く吸着剤を開発した. (左側)吸着剤添加の前, (右側)吸着剤添加後. [写真=原子力研究所提供]
原子力研究所と延世大, ソウル大共同研究チームが放射性ヨード・ヨジウモ核種のみを選択的に99.8%以上とり除く吸着剤を開発した. (左側)吸着剤添加の前, (右側)吸着剤添加後. [写真=原子力研究所提供]
原典汚染数で完全にとり除くことができなかった放射性ヨード・ヨジウモを汚染数が含まれた海水や地下水で選択的にとり除くことができる技術が開発された.

韓国原子力研究所救援(院長パク・ウォソク)は賠償は放射化学研究室博士研究チームがハンビョングチァン延世大化学工学科教授研究チーム, ヒョンテックファンソウル大教授(IBS ナノ粒子研究団長) 研究チームとともに海水や地下水にとけている放射性ヨード・ヨジウモ核種のみを選択的に 99.8% 以上とり除く再使用可能吸着剤を開発したと 25日明らかにした.

海水には塩素, フッ素, ブロームのようなハロゲン陰イオンが多量とけているから同じハロゲン陰イオンであるヨード・ヨジウモのみを選択的にとり除きにくい. だから既存には銀(Ag)を吸着剤で利用してハロゲン陰イオンを沈澱させて除去, 費用と廃棄物もたくさん発生する短所があった.

賠償は博士研究チームは自省を帯びた物心ナノ粒子表面に白金をコーティングしてヨード・ヨジウモだけ選択的にとり除くことができる吸着剤をお目見えした. 吸着剤表面にコーティングされた白金がヨード・ヨジウモと共有結合してヨード・ヨジウモだけ選択的にとり除く方式だ. 吸着剤とヨード・ヨジウモが応じることができる面積を最大化するために吸着剤をナノ大きさで作ったし, ナノ粒子中心部に物心を入れた後磁石を利用, 水中に広がっている吸着剤を易しく回収するようにした.

吸着剤表面の白金に結合した放射性ヨード・ヨジウモは電気化学籍方法で分離して放射性廃棄物に処理される. 研究チームは実験を通じて汚染数で放射性ヨード・ヨジウモが 99.8% 以上除去されることを確認した.

特にこの吸着剤は放射性ヨード・ヨジウモ除去後再使用することができて, 発生する放射性廃棄物の量が少ない. 吸着剤追加購買費用も減らすことができて経済的だ. これを使う時福島原子力発展所買って現場に積もっている数百万トンの原典廃水内でも放射性ヨード・ヨジウモのみを選択的にとり除くことができることで期待される.

も海水にとけている自然ヨード・ヨジウモのみを選択的に抽出して医薬品, 化学製品など私たち生活に必要なヨード・ヨジウモを生産する技術でも活用することができる.

パク・ウォソク原子力研究所院長は "今度開発した放射性ヨード・ヨジウモ吸着技術とシステムを利用して放射性ヨード・ヨジウモだけではなくもっと多い放射性アイソトープ処理技術開発に拍車をかける"と明らかにした.

科学技術情報通信省原子力技術開発事業に遂行された今度技術は国内特許 2件と国際特許 8件を出願, 最近日本特許が登録された. 研究結果は水資源分野学術誌である "ウォーターリサーチ"に去る 14日付けでオンライン載せられた.



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