一种水体中钚的快速分离及测量方法

    公开(公告)号:CN114624363B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210275657.3

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种水体中钚的快速分离及测量方法,所述分离方法包括:步骤(1)制备样品基液;步骤(2)预平衡树脂;步骤(3)上柱及洗脱,得到含有钚的洗脱液,从而完成水体中钚的分离。所述快速测量方法,其特征在于,该测定方法还包括如下步骤:步骤(4)测量钚含量,具体为:将步骤(3)得到的含有钚的洗脱液利用同位素稀释法测定钚同位素239Pu和240Pu含量。本发明通过选取新型固相萃取树脂作为分离材料,将水体样品直接上柱分离后直接进行质谱测量。不进行水体样品共沉淀以及含钚洗脱液处理操作,极大地简化了化学分离操作,提高了样品处理效率,从而实现水体中钚的快速分析。

    一种规整疏水催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104226311A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410413018.4

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体为一种规整疏水催化剂的制备方法。该方法包括步骤:a.将泡沫镍板根据反应器的尺寸切割成规整形状,并在上面均匀开孔;b.将经过步骤a加工后的规整泡沫镍板用丙酮或酒精进行浸泡,并利用超声波清洗机清洗20分钟;c.将经过步骤b处理过的规整泡沫镍板浸于去离子水与聚四氟乙烯乳液的混合液中,然后取出置于烘箱中,在110℃下干燥1h等步骤。本发明是一种氢-水液相反应规整疏水催化剂的制备方法,其将Pt/C负载于规整泡沫镍载体上,利用规整载体低压力降、床层分布均匀、无催化剂磨损、放大简单、装填便利的优点,能够克服常规散装型催化剂在工程化应用中的问题。

    一种乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法

    公开(公告)号:CN109402413B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811272460.4

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法,该方法先将乏燃料元件混合酸溶解,再依次通过阳离子交换树脂柱和镍基螯合树脂柱串联的萃取色层柱,通过优化柱分离条件,最终实现了乏燃料元件裂变产物中钯的选择性富集。本发明的乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法经济环保、工艺简单、适用性强,解决了传统钯处理工艺中存在的步骤繁琐、选择性差、生产成本高和操作复杂等问题,能快速、高效地从乏燃料元件裂变产物中回收钯。本发明的乏燃料元件裂变产物中钯的回收方法易于实现循环复用和工程放大,在放射性废物管理和湿法冶金领域具有重要的实践意义。

    一种锕系元素的提取方法

    公开(公告)号:CN108866359B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810819009.3

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种锕系元素的提取方法,该方法采用磷酸铪作为吸附剂,在中等或较强酸度介质中实现对锕系元素的高效提取。本发明的锕系元素的提取方法能够显著降低二次废物的产生量,后处理过程大大简化,环境友好性明显增强;此外,该方法采用的吸附剂易于合成,耐酸性和抗辐照性能优良,在中等或较强酸性溶液中,对锕系元素的提取效率明显提高。该方法在0.01mol/L~5mol/L的酸度范围内,对于溶液中浓度为10‑5 g/mL的锕系阳离子,提取效率高于99%;对于示踪量的239Pu和237Np,提取效率也可以达到90%以上。本发明的锕系元素的提取方法在核燃料循环、放射性废液处理等领域具有重要的应用前景。

    一种咪唑啉高分子提铀材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107417854B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710345832.0

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种咪唑啉高分子提铀材料及其制备方法,该咪唑啉高分子提铀材料的原料组分为丙烯酰胺78.9%~79.4%、丙烯腈19.8%、1‑(2‑N‑烯丙基氨乙基)‑2‑油酸基咪唑啉0.2%~0.7%、引发剂0.6%;引发剂为:过硫酸铵、亚硫酸氢钠。本发明的咪唑啉高分子提铀材料制备方法首先使用丙烯酰胺、丙烯腈和1‑(2‑N‑烯丙基氨乙基)‑2‑油酸基咪唑啉制备聚合物AM/AN/NIPA;再使用盐酸羟胺进行偕胺肟化反应,获得本发明的咪唑啉高分子提铀材料AM/AO/NIPA。本发明的咪唑啉高分子提铀材料具有高效的配位性能,能够有效捕获铀离子,具有吸附容量大、稳定性好、抗干扰能力强的优点,其制备方法简便、效率高。

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