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公开(公告)号:CN118357243A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410385948.7
申请日:2024-04-01
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种混合碳酸熔盐高效处理废弃一次性口罩的方法,属于有机固体废物处理领域。本发明要解决熔盐氧化处理废弃一次性口罩时,降解不够完全的问题。本发明方法:将Li2CO3、Na2CO3和K2CO3混合,得到三元熔盐;将废弃一次性口罩和三元熔盐分别恒温干燥至少12h;干燥处理后的三元熔盐中加入硝酸盐,混均;然后均匀覆盖于废弃口罩之上,氧化反应至少2h,再酸洗后水洗,干燥,即完成。本发明使废弃一次性口罩充分与三元碳酸熔盐接触,通过添加硝酸盐添加剂(硝酸钾或硝酸钠或亚硝酸钠),提高口罩的降解率,降解率最高达99.99%。同时,本发明中熔盐氧化技术的温度有明显的下降,没有明火,具有很好的安全性,且熔盐氧化技术操作条件低。
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公开(公告)号:CN117463106A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311066109.0
申请日:2023-08-23
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 高效吸附废弃阳离子交换树脂热解过程中含硫废气的熔盐体系及吸附方法和应用。本发明属于熔盐处理有机废物领域。本发明通过在传统二元碳酸盐基础上添加氧化钙和氧化锌,增强碳酸盐对阳离子交换树脂熔盐氧化处理过程中产生的含硫气体的吸收,由此可以显著减少阳离子树脂处理过程中含硫气体对环境的污染。其中氧化钙的添加显著降低了硫化氢和羰基硫的含量,促进了高温下硫化钙的生成,并通过硫化钙与氧气和二氧化碳的反应转化为稳定碳酸钙,由此可以显著增加对阳离子树脂中硫元素的固定,并进一步降低温室气体二氧化碳的释放。而氧化锌的添加增强了二元碳酸盐体系对硫化氢的化学吸附和羰基硫的物理吸附。实现了对阳离子交换树脂的高效、安全处理。
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公开(公告)号:CN114160554B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202111372574.8
申请日:2021-11-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种用三元碳酸共晶熔盐处理含放射性元素的废弃阳离子交换树脂的方法。本发明属于废弃树脂处理领域。本发明为解决现有处理阳离子交换废树脂的方法存在的放射性核素被废气夹带排出、难以固定的技术问题。本发明的方法按以下步骤进行:步骤1:将碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾混合均匀,得到三元共晶盐混合物,然后加入含放射性元素的废弃阳离子交换树脂继续混合均匀;步骤2:将步骤1后的混合物在750~850℃下加热处理1.5h~2.5h,完成含放射性元素的废弃阳离子交换树脂的处理。本发明通过三元碳酸共晶熔盐的用量及处理温度的综合调控,实现了在大幅度降低三元碳酸共晶熔盐用量的基础上高效处理含钴阳离子交换树脂的目的,大部分的钴仍被保留在熔盐中,处理效果显著。
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公开(公告)号:CN114849661A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210318154.X
申请日:2022-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种吸附铀的聚多巴胺改性PAO薄膜材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明采用N,N‑二甲基乙酰胺溶液、盐酸羟胺、PAN、无水碳酸钠混合制备PAO溶液,在去离子水中分相脱膜制备PAO薄膜,利用三(羟甲基)氨基甲烷做缓冲液、盐酸多巴胺自聚合形成聚多巴胺对PAO薄膜进行改性,可得到聚多巴胺改性PAO薄膜。该吸附材料薄膜对铀具有良好的选择性,吸附速率快,制备方法简单,应用潜力大。
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公开(公告)号:CN110306253B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910560310.1
申请日:2019-06-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及复合纤维制备技术领域,具体涉及一种用于吸附铀的偕胺肟聚丙烯腈纤维的制备方法。步骤一:制备25wt%的PAN/DMSO溶液,得到溶液A;步骤二:制备8wt%的PAO/DMSO溶液,得到溶液B;步骤三:将上述步骤得到的溶液A和溶液B按照一定的比例混合,然后加入制孔剂,通过搅拌均匀,得到纺丝原液;步骤四:将上述步骤得到的纺丝原液进行纺丝处理,得到多孔PAO纤维。本发明合成制备一种高比表面积、含有高比例偕胺肟基官能团的有机吸附材料,并且有机材料有利于材料应用后的处理,提高了经济性。
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公开(公告)号:CN101886197A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010221533.4
申请日:2010-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种铝锂钐合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以LiCl+KCl为电解质体系,加热至630℃熔融;将Sm2O3粉末与AlCl3混合均匀后压片,以颗粒的形式加入到熔盐中,使各电解质的质量配比为AlCl3∶LiCl∶KCl=6.2~11.0%∶44.5~46.9%∶44.5~46.9%,Sm2O3的加入量为电解质熔盐重量的1%;以金属钼为阴极,石墨为阳极,电解温度630~720℃,阴极电流密度为6.4A/cm2,阳极电流密度0.5A/cm2,经2~6小时的电解,在熔盐电解槽阴极附近沉积出Al-Li-Sm合金。本发明全部采用金属化合物为原料,而且添加氯化铝实现了氧化钐的氯化,通过控制电解质配比、电解时间、温度、电流密度等条件得到不同组成的铝锂-钐合金。整套工艺简单,对设备的要求低。能耗低,污染小。
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公开(公告)号:CN100588731C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810064625.9
申请日:2008-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是熔盐电解制备镁锂—钐合金的方法。在电解炉内,以MgCl2+LiCl+KCl+KF为电解质体系,加入无水Sm2O3粉末加热至680℃熔融,或者加入无水SmCl3粉末加热至630℃熔融,以金属钼(Mo)为阴极,石墨为阳极,电解温度630~810℃下,采取下沉阴极法,阴极电流密度为6.4~16.0A/cm2,阳极电流密度0.5A/cm2,槽电压5.1~8.4V,经40~120分钟的电解,在熔盐电解槽中于阴极附近沉积出Mg-Li-Sm合金。本发明既不用金属镁和金属锂,也不用金属钐,而是全部采用金属化合物为原料通过熔盐电解的方法直接制备镁锂钐合金。因此该方法使生产流程大大缩短,且工艺简单,采用低温电解,可以降低能耗和生产成本。
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公开(公告)号:CN114353533B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210042585.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F27D3/15
Abstract: 本发明公开了一种熔盐氧化炉底部排盐装置及其使用方法,属于熔盐排放管路封堵以及排放控制技术领域。本发明排盐装置包括保温管、排盐管路和不锈钢堵,排盐管与氧化炉腔体连通,位于氧化炉外侧的排盐管路套装在保温砖内,保温砖位于氧化炉底部且具有中心空腔,中心空腔内还设有加热装置,保温管套装在排盐管路的外侧,不锈钢堵插装在排盐管路内。本发明利用碳酸熔盐本身性质,在流经排盐管路时自然冷凝,与不锈钢堵形成冷冻塞,完成熔盐氧化实验后,加热排盐管路中心,将冷冻塞融化,形成熔盐通路,实现废盐的排放,解决了现有碳酸熔盐氧化过程中容易出现的泄露问题。且本发明提供的熔盐氧化炉底部排盐装置的成本低廉,制备工艺简单,容易实现。
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公开(公告)号:CN117660981A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311461642.7
申请日:2023-11-06
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种超临界CO2包覆的微乳液及其制备方法和在去除不锈钢表面放射性污染中的应用。本发明属于放射性污染去除技术领域。本发明为解决现有放射性金属化学溶液去污法二次废液量大、腐蚀性强,并且试剂的毒性较强的技术问题。本发明通过合理调控室温熔盐中对甲苯磺酸一水合物、氯化胆碱和壬基酚聚氧乙烯醚的配比及添加量,使其在超临界CO2中形成乳液,该乳液可以快速渗透到污染物表面,并且该乳液具有室温熔盐的高效溶解特性,可以迅速去除金属表面的放射性核素,并且对室温熔盐的需求量显著降低。去污完成后,降低CO2的温度和压力,即可将CO2与室温熔盐乳液进行分离,并将CO2循环利用,实现了二次废物最小化。
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公开(公告)号:CN116013572A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210068699.X
申请日:2022-01-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21F9/30
Abstract: 一种304不锈钢表面含铀放射性污染物的高效熔盐清洗方法。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304不锈钢表面顽固含铀放射性污染物去除方法存在去污效果差、时间长以及腐蚀基材、产生二次废液多和难以实现工业化应用的技术问题。方法:先将沾有放射性污物的304不锈钢置于干燥箱中进行干燥,并称量一定量的熔盐放置于坩埚中,再将坩埚置于井式炉中使盐加热至熔融状态,然后将沾有放射性污物的304不锈钢片放置于熔盐中进行清洗,清洗后将其从熔盐中取出并冷却至室温,最后用去离子水中进行清洗,再干燥。本发明方法的去污率最高可达93.75%,具有去污快,二次废物少,熔盐损耗低、处理过程尾气排放少等优势。
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