一种天然八氧化三铀中铀含量的分析检测方法

    公开(公告)号:CN114323867A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111665825.1

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于铀矿冶分析检测技术领域,具体涉及一种天然八氧化三铀中铀含量的分析检测方法。将八氧化三铀样品称样,加磷酸和硝酸在低温下溶解;加硫酸溶液清洗表面皿,加入氨基磺酸溶液洗杯壁,再直接加入硫酸亚铁溶液,搅拌;沿烧杯内壁加入氧化剂溶液;加入硫酸氧钒溶液;向试样溶液中加入重铬酸钾标准物质固体,以10g/L重铬酸钾标准溶液滴定至中止电位后,自动切换至浓度为0.6g/L的重铬酸钾标准溶液滴定至过量,自动电位滴定仪软件对滴定曲线做一阶导数的数据处理,得到滴定终点电位,根据消耗重铬酸钾固体和两种重铬酸钾标准溶液,计算出试样中铀的百分含量。本发明分析操作简单、安全、快速,自动化,非常适合企业大批次的样品分析。

    一种硝酸锆热脱硝制备二氧化锆的方法

    公开(公告)号:CN109626424A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811376118.9

    申请日:2018-11-19

    CPC classification number: C01G25/02

    Abstract: 本发明属于二氧化锆制备技术领域,具体涉及一种硝酸锆热脱硝制备二氧化锆的方法。包括下述步骤:(1)将硝酸锆溶液进行蒸发浓缩,得到浓缩后的硝酸锆溶液;(2)将浓缩后的硝酸锆溶液输送至冷却结晶器中,冷却至40℃的温度下进行冷却结晶,生成Zr(NO3)4·5H2O晶体,饱和溶液返回步骤(1)的蒸发浓缩设备中;(3)将步骤(2)得到的Zr(NO3)4·5H2O晶体使用微波干燥脱水,将Zr(NO3)4·5H2O晶体转化为Zr(NO3)4粉末,发生的化学反应为Zr(NO3)4·5H2O→Zr(NO3)4+6H2O↑;(4)将步骤(3)中得到的Zr(NO3)4粉末在流化床中采用微波加热的方式生成ZrO2产品,发生的化学反应为Zr(NO3)4→ZrO2+4NO2↑+O2↑。该方法具有工艺流程短、不使用氢氧化钠沉淀剂、不增加废水、ZrO2产品均匀性好等优点。

    一种硝酸体系高浓度铀溶液中酸度的分析检测方法

    公开(公告)号:CN106932458A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511022828.8

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: G01N27/42

    Abstract: 本发明属于核级铀产品加工领域,具体涉及一种硝酸体系高浓度铀溶液中酸度的分析检测方法。(1)设定自动电位滴定仪仪器工作参数;(2)确定未知铀浓度的硝酸溶液中酸度的测定方法;准确移取V1体积的未知铀浓度的硝酸溶液于烧杯中,用NaOH标准溶液在自动电位滴定仪上滴定至突跃终点,在滴定过程中确定2个突跃点ep1、ep2,以第二个突跃点ep2作为滴定终点,通过以下线性回归方程计算出溶液的酸度:A=C×(V2-V0)/V1+KCU+b;(3)确定回归方程中相关参数。上述分析方法分析结果再现性、不同取样量分析结果和比对结果均较好,能适合生产分析要求,解决了铀纯化生产中长期存在的一个工艺分析问题。

    重铀酸铵中铀含量的测定方法

    公开(公告)号:CN102323377A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110274196.X

    申请日:2011-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种重铀酸铵中铀含量的测定方法,主要步骤是:将重铀酸铵试样置于烘箱内烘2.0h后取出;置于干燥器内冷却至室温;烧杯放在电热板上低温溶解;加入氨基磺酸溶液洗杯壁,再直接加入硫酸亚铁溶液,搅拌;烧杯置于水浴锅中,调整水浴锅温度在30℃~35℃;沿烧杯内壁加入氧化剂溶液;继续搅拌,静置使气泡消失;加入硫酸钒酰和去离子水;向试样溶液中加入标准重铬酸钾固体,在电脑滴定软件界面中输入称样量和加入的标准重铬酸钾固体重量,根据自动电位滴定仪由电脑自动计算出试样中铀的百分含量。本发明分析操作简单、安全、快速,非常适合企业大批次的样品分析。

    一种制备八氧化三铀样品的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117129290A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311061165.5

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 一种制备八氧化三铀样品的方法,包括选取含杂质的天然二氧化铀样品;加入杂质元素:先加入浓硝酸调节溶液pH值,再依次向溶液中加入杂质元素;煅烧前准备:样品控制水分含量并烘干;煅烧制成八氧化三铀样品:按程序升温方式煅烧样品,并保持一定的时间;八氧化三铀样品研磨、过筛及混匀:将八氧化三铀样品装入行星球磨机进行研磨、过筛并转入三维混匀仪中混合均匀,即得到八氧化三铀样品。通过对八氧化三铀样品进行均匀性检验,得到符合要求的八氧化三铀。本发明工艺流程简单、制备时间短且成本比较较低,制备过程中不易引入污染,能够节约生产成本,具有较大的市场价值。

    一种充氮式六氟化铀气化取样分样设备

    公开(公告)号:CN114577541A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111660323.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于放射性物质分析测量技术领域,具体涉及一种充氮式六氟化铀气化取样分样设备,包括充氮装置,气化装置,冷凝收集装置,尾废吸收装置和控制系统;充氮装置、气化装置、冷凝收集装置和尾废吸收装置通过阀门及管道依次连接,控制系统包括PLC,由PLC调控阀门。本发明基于充氮工艺完成对六氟化铀的分样取样工作,提高了样品质量。提高设备的自动化程度,基于机电一体化取代了大部分人工操作,减少了工作环境安全风险,减少了对环境的污染。

    一种硝酸体系高浓度铀溶液中酸度的分析检测方法

    公开(公告)号:CN106932458B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201511022828.8

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于核级铀产品加工领域,具体涉及一种硝酸体系高浓度铀溶液中酸度的分析检测方法。(1)设定自动电位滴定仪仪器工作参数;(2)确定未知铀浓度的硝酸溶液中酸度的测定方法;准确移取V1体积的未知铀浓度的硝酸溶液于烧杯中,用NaOH标准溶液在自动电位滴定仪上滴定至突跃终点,在滴定过程中确定2个突跃点ep1、ep2,以第二个突跃点ep2作为滴定终点,通过以下线性回归方程计算出溶液的酸度:A=C×(V2-V0)/V1+KCU+b;(3)确定回归方程中相关参数。上述分析方法分析结果再现性、不同取样量分析结果和比对结果均较好,能适合生产分析要求,解决了铀纯化生产中长期存在的一个工艺分析问题。

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