一种无衬底超薄镍-63放射源的制备方法

    公开(公告)号:CN113436775A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110700586.2

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种无衬底超薄镍‑63放射源的制备方法,包括以下步骤:S1、将电沉积液中的镍金属离子沉积在铜衬底的一侧形成镍层;S2、在镍层上覆一层有机膜,即在镍层的两个对称面上分别为铜衬底和有机膜;S3、将步骤S2制备的镍‑63放射源浸没在衬底去除溶液中去除铜衬底;S4、去除步骤S3制备的无衬底镍‑63放射源上的有机膜,获得无衬底超薄镍‑63放射源。本发明制备得到无衬底超薄镍‑63放射源为双面放射源,厚度小于2μm,表面平整,无褶皱和破损,镍层致密均匀,有金属光泽;本发明工艺简便,操作简单,电沉积率大于90%。

    用于热室内可剥离膜去污的剥膜工装及工艺

    公开(公告)号:CN111554427A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010418694.6

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了热室内可剥离膜去污的剥膜工装及工艺,该去污工艺包括以下步骤:S1、布置剥膜工装:将4个支撑组件对应布置在热室的4个墙角,然后在2个矩形框体之间安装水平连杆,填充成膜吸附网;S2、采用喷涂装置将可剥离去污剂喷涂在热室的墙面;S3、成膜后,采用机械手剥离可剥离膜。本发明所述工装能够实现成膜吸附网热室四周墙面、四周拐角、底面紧密贴合,能够实现完整去污、没有死角;当喷涂可剥离去污剂后,成膜吸附网与热室的墙面紧贴,成膜吸附网与可剥离去污剂成为一体,成膜吸附网能够结合可剥离去污剂将成膜吸附网的污染物粘接起来并可以回取,即通过设置成膜吸附网,提高了成膜的完整性,提高去污效果,且利于后期的剥膜处理。

    一种以碳纳米管作为离子发射剂的铀同位素丰度测量方法

    公开(公告)号:CN103033555A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210538112.3

    申请日:2012-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种以碳纳米管作为离子发射剂的铀同位素丰度测量方法,包括:(1)制样:碳纳米管悬浊液配制和铼带预处理;(2)涂样:将蒸发铼带安置在涂样器上,取铀溶液滴于蒸发铼带上,烘干后降至室温;取碳纳米管悬浊液涂覆在铀样品上,烘干蒸发铼带,待其降至室温后装入转盘;(3)样品测量:将转盘送入离子源中,开启质谱仪,待产生的离子流信号强度最大且信号最为平稳时,稳定3~5min,开始铀同位素丰度测量数据采集。本发明采用碳纳米管作为铀同位素丰度测量的离子发射剂,以改善热电离质谱测量痕量铀样品的离子发射性能;通过优化碳纳米管作为发射剂使用的烧带,制样和测试等实验条件,建立起一种痕量铀同位素丰度测量的新方法。

    一种燃料元件燃耗测量中的铀与稀土元素的分离方法

    公开(公告)号:CN102949973A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110238418.2

    申请日:2011-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种燃料元件燃耗测量中的铀与稀土元素的分离方法,依次包括:一、燃料元件样品中,加去离子水、浓盐酸、浓硝酸和氢氟酸,然后进行微波加热,使样品充分溶解;二、加入高氯酸,进行加热,直至样品溶液产生的白烟消失;再加入硝酸,加热使之完全溶解;三、加入pH调节液;四、依次通过高效液相色谱仪的两根色谱柱;五、用淋洗液E1淋洗第一根色谱柱;用淋洗液E2、E3、E4依次淋洗第二根色谱柱。本发明所取燃料元件样品最少可达0.01g,取样量比以前大大减少,大大降低了人员受照剂量。本发明全过程可以在1~2小时内完成。本发明使用了高效液相色谱分离方法,大大提高了所需组分收集的准确性和纯度。

    一种用于γ辐照后二氧化碳辐解产物的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117554515A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311527185.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于γ辐照后二氧化碳辐解产物的测量装置及方法,涉及二氧化碳反应堆工质辐射化学技术领域,包括设置在管道两端的气体接口和气相色谱仪接口;从气体接口向气相色谱仪接口方向的管道上还依次连接有过滤器、压力变送器、标准气接入组件、抽真空组件、真空度控制组件。该测量装置可以实现对γ辐照后二氧化碳气体辐解产物测量,且整个装置气密性好,操作简单方便,测量过程中也能排除空气或其他杂质的干扰影响,使测量结果更加精确,解决了目前难以测量γ辐照后二氧化碳气体辐解产物,导致对辐照环境下的超临界二氧化碳流体辐射分解规律和机理掌握不准确的问题。

    一种放射性去污废液中有机物的无机化方法及应用

    公开(公告)号:CN113362978B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110700585.8

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种放射性去污废液中有机物的无机化方法及应用,无机化方法包括以下步骤:S1、获取放射性去污废液的废液体积V、氢氧化钠浓度C1和总有机碳浓度C2;S2、根据氢氧化钠浓度C1计算浓硫酸的添加量A,按照添加量A向放射性去污废液中添加浓硫酸;S3、搅拌,使浓硫酸与放射性去污废液混合均匀;S4、根据总有机碳浓度C2计算高锰酸钾的添加量B,按照添加量B向步骤S3获得的放射性去污废液中添加高锰酸钾;S5、搅拌,使高锰酸钾与放射性去污废液中的有机物充分反应。本发明的有机物一次降解率大于95%,工艺步骤简单,易于实施,适合在放射性现场实施。

    非天然同位素丰度的元素浓度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN113340978A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110698833.X

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了非天然同位素丰度的元素浓度测量方法及系统,测量方法包括以下步骤:S1、标准配制:配制天然同位素丰度元素的系列标准溶液B1~Bn;S2、参数调节;S3、标准测量:采用电感耦合等离子体质谱仪分别测量标准溶液B1~Bn中待测元素的全部同位素的计数率;S4:样品测量:用电感耦合等离子体质谱仪测量样品溶液E中待测元素的全部同位素的计数率;S5、数据处理:计算样品溶液中的元素浓度。本发明针对核行业的同位素富集元素和核反应产物的元素浓度测量时,缺乏标准和参考物质,现有方法存在灵敏度不高或单一方法难以快速测量的问题,首次将电感耦合等离子质谱应用于非天然同位素丰度元素浓度测量领域。

Patent Agency Ranking