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

    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

    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。

    一种稀土氧化物直接制备铈铝合金的方法

    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

    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。

    一种碳酸盐氧化处理阳离子交换树脂的装置及其应用

    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

    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。

    一种从含铀废水中直接回收高纯氧化铀的方法

    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

    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。

    一种高镨含量的镁镨合金及其熔盐电解制备方法

    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

    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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