Siktning av radionuklider med svavel:Teknetiumbindningsvägar under sulfidogena förhållanden stimulerade av nZVI erbjuder en möjligen mer hållbar, miljövänligt förhållningssätt till biosanering.
Som ett pågående problem för Department of Energy's Office of Biological and Environmental Research (DOE-BER), biosaneringsstrategier som antingen tar bort föroreningar eller fördröjer deras rörlighet i miljön är sedan länge eftertraktade lösningar. Technetium-99, en isotop genererad från kärnklyvning som härrör från Manhattan Project-era plutoniumbearbetning, är bland de högprioriterade radionuklider som kräver miljökontroller.
I ett tillvägagångssätt för att ta itu med detta problem, forskare mätte minskningen av lösligt perteknetat ( 99 TcO 4 ?) av nano nollvärt järn (nZVI) som hade förexponerats för sulfid (S 2- ) i simulerat Hanford Site grundvatten. nZVI främjar mikrobiell reduktion av sulfat (SO 4 2- ) till S 2- och erbjuder en lovande och hållbar metod för att generera S 2- i miljön.
Deras arbete, med en blandning av mikroskopi-, diffraktion-, och spektroskopistödda bedömningar och konceptuell modellering, designades för att ge en grundläggande geokemisk förståelse av Tc-sekvestrering när nya sulfidföreningar utvecklades i närvaro av nZVI, samt erbjuda en alternativ saneringsstrategi. Forskarna undersökte utvecklingen av mineralfaser under de förändrade sulfideringstillstånden med en blandning av EMSL:s kapacitet och röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) vid Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL).
De kopplade detta arbete till Tc-sekvestreringskinetik under inkrementella svavel/järn-förhållanden. Deras resultat visade vikten av järnsulfid i Tc-sekvestrering och hur sulfidering av nZVI kan styra TcO 4 ? sekvestreringsprodukter från Tc(IV)-oxid – som är mycket känslig för återoxidation – till Tc(IV)-sulfidfaser, ger en mer gynnsam sekvestreringsväg.