Las perovskitas, como la tausonita, son óxidos metálicos cristalinos con excelentes propiedades ópticas y fotocatalíticas y también se han utilizado con éxito en la retención de metales, simulando los isótopos de uranio y plutonio. En este trabajo se estudiaron diferentes modelos de pseudoorden y termodinámicos para lograr la predicción de la sorción de Eu3 (análogo químico de los actínidos) en tausonita. Se determinaron los efectos de la irradiación gamma y de la temperatura sobre las características estructurales del material, como paso adicional en la evaluación del material como barrera de ingeniería en la eliminación de residuos radiactivos. Los resultados obtenidos muestran que la tausonita es resistente a la irradiación gamma y a la energía térmica. Asimismo, se pudo determinar que la sorción de europio ocurre a través de una reacción exotérmica y espontánea, así como a través de la formación de complejos superficiales, donde los iones Eu3 se unen a sitios en la tausonita por interacción dipolo-dipolo. Además, se demostró que el mecanismo de sorción está influido por fenómenos difusivos, que participan en la formación de complejos superficiales. Adicionalmente, se propuso un nuevo modelo de sorción respecto al pH, que permitió determinar el parámetro físico π. Las evidencias obtenidas sugieren que π es un parámetro físico que relaciona el pH con un valor óptimo y podría explicar el equilibrio entre los complejos superficiales que forma la tausonita con el europio. Asimismo, las evidencias sugieren que 50 kg de tausonita tendrían capacidad para retener al menos 26,59 g de radionucleidos emisores alfa, equivalentes a un paquete de residuos (900 kg) con una actividad máxima de 4000 Bq/g.
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