一种固相萃取剂及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN116196907A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211705352.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种固相萃取剂及其制备方法、应用,固相萃取剂的制备方法,包括以下步骤:S1、对二(2‑乙基己基)磷酸酯进行酰氯化处理,获得酰氯化的二(2‑乙基己基)磷酸酯;S2、将无机材料采用硅烷偶联剂进行接枝,获得接枝偶联剂的无机材料,所述无机材料为表面带有羟基的无机材料;S3、将步骤S1获得的酰氯化的二(2‑乙基己基)磷酸酯接枝在步骤S2获得的接枝偶联剂的无机材料上,获得固相萃取剂。通过本发明所述制备方法制备的固相萃取剂采用无机材料作为骨架,通过无机材料的改性,将萃取剂嫁接到无机材料上,保留萃取剂优异的选择性和分离的高效性,同时,无机材料的引入,加强复合材料整体的机械强度与耐辐照性。

    一种超薄镍-63辐射源及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114203330A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111518716.7

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种超薄镍‑63辐射源及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:S1、制备镍源:先制备Ni纳米颗粒,然后将制备的Ni纳米颗粒分散于乙醇/丙酮溶液中;S2、制备PMMA/石墨烯薄膜;S3、将步骤S2制备的PMMA/石墨烯薄膜置于磁场中,然后将步骤S1制备的镍源滴涂于PMMA/石墨烯薄膜表面,在外磁场的诱导下,Ni纳米粒子沿着磁力线方向定向排列,待乙醇/丙酮挥发后,撤去外磁场;S4、去除PMMA获得超薄镍‑63辐射源。采用本发明所述制备方法所制备的镍‑63辐射源厚度可降至1μm左右,且薄膜完整可自支撑,组成薄膜的纳米粒子在外加磁场的作用下可实现定向排列。

    基于ZnO纳米线阵列的三维MIS结构及其制备方法及β核电池

    公开(公告)号:CN114203328A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111518664.3

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了基于ZnO纳米线阵列的三维MIS结构及其制备方法及β核电池,制备方法包括以下步骤:S1、水热生长ZnO纳米线阵列:采用由硝酸锌和六亚甲基四胺组成的生长溶液,通过水热反应在目标基底上形成ZnO纳米线阵列;S2、采用ALD法在步骤S1制备的ZnO纳米线阵列表面沉积绝缘层;S3、采用ALD法在步骤S2制备的绝缘层表面沉积辐射源层。通过本发明所述制备方法制备的三维MIS结构不仅能够提高辐射源与换能器件的接触面积,进而提高辐射源的利用率,且辐射源可作为肖特基结的金属材料,从而简化了电池结构。

    大功率堆叠β核电池、双端二氧化钛β核电池及制备方法

    公开(公告)号:CN114188062A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111537071.1

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了大功率堆叠β核电池、双端二氧化钛β核电池及制备方法,大功率堆叠β核电池,由若干换能单元逐级堆叠形成,所述若干换能单元包括双端TiO2纳米管阵列薄膜,所述双端TiO2纳米管阵列薄膜的一端设置有辐射源薄膜;所述双端TiO2纳米管阵列薄膜包括钛片,所述钛片的两端均通过阳极氧化法生长形成TiO2纳米管阵列薄膜。本发明由阳极氧化法制备的双端TiO2纳米管阵列薄膜结合超薄辐射源得到超薄β核电池器件极大的降低了器件重复单元的厚度;利用本发明得到的TiO2基堆叠β核电池厚度可控,功率密度大幅提高,应用范围广泛。

    一种以硝酸铀酰溶液为核燃料的反应堆生产钼-99的纯化方法

    公开(公告)号:CN117919938A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311844829.5

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种以硝酸铀酰溶液为核燃料的反应堆生产钼‑99的纯化方法,涉及放射性同位素生产技术领域,先向溶液堆生产的钼‑99粗产品溶液中加入氧化剂,将钼‑99粗产品氧化为MoO42‑,随后将溶液蒸干;然后向蒸残物中加入消解液,将杂质消解;然后向消解后的固体中加入溶解液将固体溶解后蒸干;最后向蒸干后的固体中加入碱液溶解,得到钼‑99产品溶液,满足药典要求;相较于钼传统纯化的方法,本发明不引入新的杂质,加热温度低,能量损耗低,并且在热室内操作方便,杂质去除率高。

    以硝酸铀酰溶液为燃料的反应堆生产碘-131纯化装置及方法

    公开(公告)号:CN117619146A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311610004.7

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种以硝酸铀酰水溶液为燃料的核反应堆生产的碘‑131纯化装置及方法,涉及放射性同位素生产技术领域,装置包括载气瓶、蒸发器、废液罐、一级吸收池、二级吸收池、三级吸收池和产品罐;载气瓶通过进气管道与蒸发器连通;蒸发器顶部设置有加液口;蒸发器顶部连接有出气管,出气管与一级吸收池连通,一级吸收池与二级吸收池通过管道连通,二级吸收池与三级吸收池通过管道连通;一级吸收池、二级吸收池、三级吸收池底部均连接有出液管道,出液管道均与产品罐连通;蒸发器底部通过排液管道连接废液罐。该装置和方法进行碘‑131纯化后,得到的产品回收率高,并且产品纯度高,生产的碘[131I]化钠溶液产品满足医用技术指标要求。

    一种放射性活度微量热测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115508876A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211136074.9

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种放射性活度微量热测量装置及方法,涉及放射性核素测量技术领域,它主要包括外壳以及密封设置于所述外壳内的量热单元,量热单元包括量热杯组、恒温体和热电偶组,量热杯组包括第一量热杯和第二量热杯,热电偶组包括第一热电偶和第二热电偶,第一热电偶的热端与第一量热杯接触,第一热电偶的冷端与恒温体接触,第二热电偶的热端与第二量热杯接触,第二热电偶的冷端与恒温体接触,第一热电偶的引线与第二热电偶的引线相互连接。该测量装置及方法通过确定样品杯与参考杯,利用双杯补偿原理进行样品热量的确定,相较于直接测量样品的热量方式更能够减小甚至到消除环境影响,从而确保放射性活度值的测量结果更加精确。

    一种用于生产碘-125的回路中气态碘的提取装置

    公开(公告)号:CN113351017B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110697116.5

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明属于放射性同位素制备领域,涉及一种用于生产碘‑125的回路中气态碘的提取装置,包括转盘、提取机构、固定座,提取机构安装在转盘内,对称设置的两个气嘴一端固定连接转盘并与提取机构内的第一气体通道对接、连通,另一端插入固定座并分别与固定座内的两个第二气体通道对接、连通,两个第二气体通道与两个气嘴、第一气体通道形成供气体进出的、密闭的循环气体回路,第一气体通道内设置碘分离材料。提取机构作为独立结构可在回路装置上插拔。提取机构可避免回路中产生的碘‑125参与循环回路辐照。回收时只需对提取机构进行淋洗,减少了氙‑125气体的转移、液氮冷冻、靶筒切割等过程,简化操作流程,可重复使用,降低成本。

Patent Agency Ranking