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초록
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산화/환원 반응에 매우 민감한 우라늄의 침철석몬모릴로나이트에 대한 수착 특성을 알아보기 위해 산화우라늄(VI)과 환원우라늄(IV)를 준비하였다. 환원우라늄은 황산염환원박테리아에 의해 황산염이 환원되는 과정에서 같이 환원된 우라늄(IV)를 희석하여 사용하였다. 광물에 대한 우라늄의 수착량은 우라늄(IV)가 우라늄(VI)에 비해 상대적으로 낮았으며, 이러한 원인 중의 하나는 용액상의 우라늄(IV)가 미세한 콜로이드 형태로 존재하여 광물 표면에 대한 수착력이 약했기 때문이다. 투과전자현미경을 사용하여 우라늄(IV)가 나노 콜로이드의 특징을 가지고 있음을 확인하였고, 이러한 결과는 심부 자연계의 지하수를 따라 이동 가능한 우라늄종이 이온성 우라늄(VI)뿐만 아니라 콜로이드성 우라늄(IV)도 포함될 수 있음을 의미한다.

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Two kinds of uranium species, oxidized uranium(VI) and reduced uranium(IV), were prepared to be interacted with goethite and montmorillonite to identify sorption characteristic of uranium species, which are very sensitive to the redox-reaction. The reduced uranium was prepared by diluting a substant...

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문제 정의

  • 본 실험에서는 환원조건에서 변환된 우라늄(IV)의 존재에 관한 미시적인 관찰을 포함하여 일반 광물과의 수착실험을 통해 산화우라늄(VI)과 비교하였고, 환원조건에서 산화상태가 다른 우라늄 종들의 이동 특성을 예측하고자 하였다.
  • SRB의 활동에 의해 변환된 우라늄의 광물에 대한 수착 특성을 알아보기 위해 두 가지 종류의 광물을 준비하였다(그림 4). 지하 환경 및 암석 단열(rock fracture)에서 흔하게 볼 수 있는 침철석 및 몬모릴로나이트에 대한 우라늄종들의 수착 특성을 살펴보았다. 본 실험 조건에서 산화우라늄(VI)는 용존 탄산염복합체(aqueous carbonate complexes) 형태이며 광물 표면에 정전기적으로 수착될 수 있다.
  • 본 연구에서는 SRB뿐만 아니라 맥키나와이트 광물에 의한 우라늄의 동시 환원을 수행하고 여기에서 환원된 우라늄(IV)을 산화우라늄(VI)과 비교하여 광물 수착 특성을 살펴보았다. 지금까지 알려진 바와 다르게, 본 실험조건에서는 환원된 우라늄(IV)의 대부분이 나노 콜로이드 형태였고 용액상에 장기간 부유하는 특성을 보여 주었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지하수를 따라 이동 가능한 우라늄의 산화상태에는 어떤 종류가 있는가? 네 가지의 우라늄 산화상태(oxidation state) 중에서 지하수를 따라 이동 가능한 우라늄의 산화상태는 우라늄(VI)와 우라늄(IV) 두 종류가 있는데, 이들은 자연계에서 가장 안정한 종들(species)이며 특히 우라늄(VI)에 관한 화학적 기본 특성 등이 많이 연구되어 왔다(Fredrickson et al., 2000; Cata-lano and Brown, 2005; Bargar et al.
환원우라늄(IV)의 수용액상의 거동에 관한 연구가 필요한 이유는 무엇인가? 하지만, 지하심부 환경과 같은 극환원조건(highly reduced condition)에서는 산화우라늄(VI)뿐만 아니라 환원우라늄(IV)도 존재 가능하기 때문에, 환원우라늄(IV)의 수용액상의 거동에 관한 연구가 반드시 필요하다. 현재까지 환원우라늄(IV)에 관한 연구가 미흡한 이유 중의 하나는 우라늄(IV)가 우라늄(VI)에 비해 용해도가 100배 이상 낮고(10-7∼ 10-8 M 이하), 대부분 침전광물(예: 우라니나이트(uraninite)) 형태로 존재한다고 믿고 있기 때문이다(Bargar et al.
환원우라늄(IV)의 수용액상의 거동에 관한 연구가 반드시 필요하지만 연구가 미흡한 이유는 무엇인가? 하지만, 지하심부 환경과 같은 극환원조건(highly reduced condition)에서는 산화우라늄(VI)뿐만 아니라 환원우라늄(IV)도 존재 가능하기 때문에, 환원우라늄(IV)의 수용액상의 거동에 관한 연구가 반드시 필요하다. 현재까지 환원우라늄(IV)에 관한 연구가 미흡한 이유 중의 하나는 우라늄(IV)가 우라늄(VI)에 비해 용해도가 100배 이상 낮고(10-7∼ 10-8 M 이하), 대부분 침전광물(예: 우라니나이트(uraninite)) 형태로 존재한다고 믿고 있기 때문이다(Bargar et al., 2008). 뿐만 아니라, 일반 지하수 조건에서 무기화학적으로 용존 환원우라늄(IV)를 만드는 것 자체가 매우 어려워서 우라늄(IV)에 관한 다양한 연구를 불가능하게 하는 요인이 되고 있다(Dreissig et al., 2011).
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참고문헌 (19)

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  19. Silva, R.J., and Nitsche, H. (1995) Actinide environmental chemistry. Radiochimica Acta, 70, 377-396. 

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