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公开(公告)号:CN116219666A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211615684.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种利用超临界CO2去污沾染含铀放射性污物的织物的方法。本发明属于放射性去污技术领域。本发明的目的是为了解决现有沾有铀污染的织物去污方法存在二次废液量大、去污效果差和容易造成环境污染等技术问题。方法:将沾染含铀放射性污物的织物置于清洗釜中,向清洗釜内加入TBP或者TBP与HNO3的混合溶液,然后调节釜内的压力和温度使釜内CO2达到超临界状态,开启清洗釜内搅拌器,利用超临界CO2清洗织物沾染的含铀放射性污物,清洗完成后,将载带放射性污物的CO2导入分离釜,通过降低压力使CO2与放射性污物分离,并将CO2导入储罐循环利用,最后打开清洗釜,将织物取出,得到清洗后试样。本发明方法的去污率最高可达93.10%,具有二次废液少,去污效率高,绿色环保等优势。
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公开(公告)号:CN117582945A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311487607.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体涉及一种用于吸附铀的聚丙烯腈基复合薄膜及其制备方法。本发明利用未改性的聚丙烯腈和改性后的偕胺肟聚丙烯腈获得聚丙烯腈/偕胺肟聚丙烯腈复合薄膜,然后经热碱处理得到用于吸附铀的聚丙烯腈基复合薄膜。该方法制备工艺简单,成膜速度快,容易批量生产,解决了目前吸铀材料合成工艺复杂、制备成本高的问题,并且制备得到的复合薄膜机械性能高、亲水性好,在溶液中可保持完整状态,便于多次重复利用,相比同类吸铀材料,复合薄膜具有高吸附容量、吸附速率快,短时间内即可吸附一半以上的铀酰,吸附率近100%时(即吸附率达到饱和)吸附容量可达655mg/g。
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公开(公告)号:CN118904887A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410958607.4
申请日:2024-07-17
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于有机液体废物处理技术领域,具体涉及一种三元碳酸熔盐高效降解凝胶化磷酸三丁酯的方法及应用。本发明首先将含有磷酸三丁酯的液体凝胶化为固体,将干燥好的三元Li2CO3‑Na2CO3‑K2CO3熔盐与凝胶化磷酸三丁酯混合后,置于500℃~800℃的高温环境下,反应时间为1h~3h,得到无污染的磷酸盐。本发明是在无焰的条件下,使凝胶化磷酸三丁酯充分与三元碳酸熔盐接触,通过熔盐的均匀传热,使凝胶化磷酸三丁酯充分氧化,同时本发明的中碱性熔盐可有效吸收生成的含磷氧化物,使其转化为相应的磷酸盐,减小对环境的污染,降低尾气处理的成本。
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公开(公告)号:CN118164525A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410271325.7
申请日:2024-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种单一相钛酸铕及其制备方法和在制备玻璃‑陶瓷固化体中的应用,属于熔盐法制备无机非金属材料技术领域。本发明解决了现有镧系钛酸盐陶瓷合成方法需要较长的反应时间、较高的温度和压力以及较高的能耗的问题。本发明以氧化铕粉末和二氧化钛为原料,利用二元KCl‑NaCl熔融盐介质辅助制备钛酸铕,合成的钛酸铕颗粒结晶性好、纯度较高。进一步的将获得的钛酸铕与硼硅酸盐玻璃复合制备玻璃‑陶瓷固化体,制得的含钛酸铕的硼硅酸盐玻璃‑陶瓷固化体具有优异的力学性能及稳定的化学耐久性。本发明采用钛酸铕以晶格完全占据的方式固定镧系元素铕,实现放射性废物镧系元素的固定和稳定储存。
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公开(公告)号:CN117144421A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311066238.X
申请日:2023-08-23
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司
IPC: C25C3/36
Abstract: 本发明提出了一种稀土氧化物直接制备铈铝合金的方法,属于稀土铝合金材料制备领域。解决现有稀土铝合金制备工艺存在步骤复杂、成本高且不能直接利用稀土氧化物资源的问题。它包括以下步骤:S1、将一定比例的无水氯化锂和氯化钾均匀混合后进行干燥预处理,然后在保护气体环境下加热到380~580℃温度,得到氯化锂和氯化钾的混合熔体;S2、向混合熔体中加入铈的氧化物和无水氯化铝后快速搅拌形成均匀熔体,密封静置1~3h;S3、以均匀熔体为电解液,以钼棒为工作电极,以光谱级石墨棒为对电极,以银/氯化银电极为参比电极,进行恒电位电解,电解后产物经清洗和干燥后得到铈铝合金。它主要用于制备铈铝合金。
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公开(公告)号:CN114259971B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202111474196.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐氧化处理阳离子交换树脂的装置及其应用,属于氧化处理阳离子交换树脂技术领域。本发明在进料前采用氮气向进料管进气,流入反应釜,再经排气管路流入至碱液桶中。当碱液桶中气泡稳定后,将料桶打开,加入经过干燥处理后的树脂,将料桶抽真空后充氮气至微正压后,迅速打开进料阀门,完成树脂进料。且进料管上套装开有小孔的挡板,抑制因进气、进料过程大气泡的产生,防止出现釜压过高和大颗粒树脂直接上浮至熔盐表面与熔盐接触不充分的问题。本发明采用的进料装置以及方法,不仅能够减缓尾气产生速率和树脂膨胀情况解决堵料问题,还能够防止树脂在进料管中产生明火引发安全问题。
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公开(公告)号:CN116282176A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211102283.1
申请日:2022-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种从含铀废水中直接回收高纯氧化铀的方法。本发明属于废水处理与贵金属资源化回收利用领域。本发明的目的是为了解决由于含铀废水中还含有多种复杂离子,而导致无法回收得到高纯氧化铀,继而无法直接用于核工业的技术问题。方法:步骤1:向含铀废水中加入碳酸盐将pH值调节至9‑10.5,将固液分离;步骤2:在‑1.5~‑1.8V恒电位下,对固液分离后液相电化学沉积3‑6h;步骤3:向固液分离后固相中加入碳酸盐溶液,固液分离后,继续对液相重复步骤2的操作,完成氧化铀的回收。氧化铀的回收率超过98%,所得氧化铀纯度高达99.9%,所得氧化铀用于核工业。
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公开(公告)号:CN115818703A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111085946.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了尖晶石结构钛酸锌纳米粉体的制备方法及固化剂和固化放射性废物Nd2O3和Ce2O3的方法;属于材料科学工程领域。本发明要解决操作温度高、合成材料形貌差、晶粒团聚、固化体装载率低及稳定性差等技术问题。本发明提出以Zn2TiO4、CaHPO4、SiO2和B2O3为基质原料,以Nd2O3和Ce2O3为模拟放射性废物,将一定比例的Zn2TiO4、CaHPO4、SiO2、B2O3和Nd2O3或Ce2O3混合,经预处理后在特定温度下保温一段时间,通过严格控制煅烧处理的温度和时间制成结构和物理化学性能良好的固化体。本发明利用含Zn2TiO4固化剂固化模拟放射性废物Nd2O3和Ce2O3形成的陶瓷固化体具有良好的物相结构和化学稳定性,其在放射性废物处理方面具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113387696A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110723761.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/626 , C01G23/00
Abstract: 本发明公开一种基于氯化物熔盐体系合成尖晶石结构钛酸锌的制备方法,其特征在于,以ZnO和TiO2为主体原料,以KCl或NaCl‑KCl为熔盐原料,将ZnO和TiO2与KCl或NaCl‑KCl按一定比例进行混合均匀,然后在恒定温度下维持一定时间,之后再通过冷却过滤烘干,制备成具有尖晶石结构的钛酸锌Zn2TiO4。本发明采用了成本低廉、无毒无害的原料,操作过程简单、对设备要求不高,在实验室规模即可完成制备。
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公开(公告)号:CN102644014A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210122539.5
申请日:2012-04-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种高镨含量的镁镨合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以LiCl-KCl-MgCl2-PrCl3为电解质体系,各电解质的质量配比为44~45%、44~45%、8~9%、1~4%,然后加热至630℃熔融,以金属钨或钼为工作电极,石墨为辅助电极,银/氯化银(1wt.%)为参比电极,电解温度630℃下,电位值控制在-1.85V附近,经180分钟的电解,在熔盐电解槽于工作电极附近沉积出含有质量分数为9.7~23.2%的镨和余量的镁的镁镨合金。本发明不用任何金属作为原料,而是全部采用金属氯化物为原料,通过控制电解质配比可以得到不同组成的高镨含量的镁镨合金,合金中镨的质量分数为9.7~23.2%。整套工艺简单,对设备和实验条件要求低,能耗和污染小。
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