稀释剂及其制备方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110551893B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910869265.8

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种稀释剂的制备方法,其是在催化剂作用下,原料三异丁烯经加氢反应制得稀释剂;其中,加氢反应在温度60~200℃、压力0.1~4.0MPa、氢气与三异丁烯的体积比为(200~600):1的条件下进行;进一步地,催化剂采用负载型金属催化剂;加氢反应采用固定床反应。本发明制备方法具有操作简单、投资少、技术难度低、加氢选择性高等优点;并且制得的稀释剂氢化三异丁烯对TBP的相容性较强,使得混合溶剂对铀、钚的萃取容量增加。

    一种稀释剂及其异构化制备的方法与组合物

    公开(公告)号:CN112289477B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202010915138.X

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明属于放射性废物处理技术领域,涉及一种稀释剂及其异构化制备的方法与组合物。所述的方法包括如下步骤:(1)费托馏分油的C5‑C17烷烃馏分在氢气气氛和催化剂作用下反应生成异构烷烃;(2)将生成的异构烷烃经精馏塔精馏分离出中间馏分,即得到稀释剂。利用本发明的异构化制备稀释剂的方法,能够操作条件温和、工艺简单的制备稀释剂,制得的稀释剂与磷酸三丁酯的组合物在用于乏燃料萃取时,具有更高的饱和负载量与更短的分相时间。

    一种微型混合澄清槽
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111481964B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010217803.8

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种微型混合澄清槽,包括萃取模块;所述萃取模块包括间隔设置的奇数级萃取模块和偶数级萃取模块;相邻的奇数级萃取模块和偶数级萃取模块的水相进液口和水相出液口之间、有机相进液口和有机相出液口之间相互配合以实现多级萃取;所述萃取模块的数量根据实际需求变动。本发明的有益效果如下:本发明的混合澄清槽可以根据实际需求对萃取级数进行增减,使用灵活方便。通过将混合室体积设置为较小,再配合多级萃取,就可以使用很少量液体完成连续萃取工艺实验,减少料液消耗量和废液产生量。

    使用四聚丙烯原料制备稀释剂的方法

    公开(公告)号:CN110592375B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910870076.2

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种使用四聚丙烯原料制备稀释剂的方法,属于核燃料循环技术领域,该方法为:四聚丙烯选择加氢生成氢化四聚丙烯;在氢化四聚丙烯中加入第二组分,混合得支链烷烃混合物稀释剂;其中,催化剂选自铑、镍、钌、Pd/C、Pt/C、Pd(OH)2、PtO2、Pt‑Pd/Al2O3、Au‑Pd/C、硼烷化合物中的一种;第二组分选自聚α‑烯烃、超支化聚乙烯油、C10‑C13馏分油、C9‑C14的F‑T合成油中的至少一种。本发明制备稀释剂的方法,具有操作简单、流程短、成本低、技术难度小等优点;其中,通过引入第二组分调控氢化产物的组成和性能,为高放废液处理等应用场景提供了新思路。

    乏燃料后处理用稀释剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110578057A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910869905.5

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种乏燃料后处理用稀释剂的制备方法,属于核燃料循环技术领域,该制备方法为:以三异丁烯为原料,在催化剂作用下进行选择加氢生成氢化三异丁烯;然后在氢化三异丁烯中加入复配组分,混合搅拌得支链烷烃混合物稀释剂;其中,催化剂为负载型金属催化剂;复配组分为聚α-烯烃或F-T合成油。本发明制备方法,具有操作简单、流程短、成本低、技术难度小等优点;其中,通过引入第二组分调控氢化产物的组成和性能,为高放废液处理等应用场景提供了新思路。

    一种从含有Sr(Ⅱ)的溶液中提取Sr(Ⅱ)的萃取方法

    公开(公告)号:CN115572841B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202211150126.8

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明属于萃取分离技术领域,具体涉及一种从含有Sr(Ⅱ)溶液中提取Sr(Ⅱ)的萃取方法。所述的萃取方法是利用含有双酰胺荚醚类萃取剂的萃取有机相,将含有Sr(Ⅱ)溶液中Ⅱ‑Ⅳ的离子萃入有机相,形成负载有机相,然后利用含有稀酸的反萃取水相,将负载有机相中的Sr(Ⅱ)反萃入水中,从而实现Sr(Ⅱ)的分离。利用本发明的萃取方法,能够更有效的从含有Sr(Ⅱ)溶液(56)对比文件刘栎锟;吕洪彬;张虎;叶国安.酰胺荚醚类萃取剂用于高放废液分离研究进展.原子能科学技术.2020,(S1),全文.曹智;何喜红;张虎;谢书宝;袁洁琼;苏哲;叶国安.Me-TODGA与TODGA萃取锶性能对比.原子能科学技术.2019,(06),全文.朱文彬;叶国安;蒋德祥;李峰峰.含U、Pu、Am、Eu和Sr的TODGA-DHOA/煤油的反萃行为研究.中国原子能科学研究院年报.2011,(00),全文.刘耀阳;刘志斌;赵闯;周羽;高杨;何辉.锕系元素分离研究:不对称双酰胺荚醚的萃取化学及应用.化学进展.2020,(Z1),全文.朱文彬;叶国安;李峰峰.TODGA-DHOA体系萃取金属离子 Ⅲ.对Am(Ⅲ)和三价镧系离子的萃取.核化学与放射化学.2014,(01),全文.朱文彬;叶国安;李峰峰;蒋德祥;李会荣.TODGA与DHOA体系从硝酸介质中萃取碱土金属研究.中国原子能科学研究院年报.2011,(00),全文.朱文彬;叶国安;李峰峰;蒋德祥;李会蓉.TODGA-DHOA体系从硝酸介质中萃取碱土金属.核化学与放射化学.2011,全文.

    一种放射性溶液固液分离取样装置

    公开(公告)号:CN115524166A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211062391.0

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种放射性溶液固液分离取样装置,包括外框架,在外框架内设置上固定板以及下固定板,上固定板用于固定收集管,下固定板用于固定原液管,在上固定板和下固定板之间设置了过滤器固定板,过滤器固定板用于固定若干过滤器,过滤器上端连接导液管,下端连接吸取针,吸取针可随着过滤器固定板向下移动以延伸至原液管中以进行取样,在收集管安装槽的上侧设置了密封盖固定板,密封盖固定板用于固定收集管的密封盖,密封盖有两个出口,其中一个连接导液管,另一个连接真空导管,真空导管的一侧设置真空泵接口,真空泵接口向外延伸出外框架,以外接真空泵。采用本发明中公开的装置,实现自动进行溶液固液分离,提升取样效率,确保实验安全性。

Patent Agency Ranking