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公开(公告)号:CN113996267B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202111396231.5
申请日:2021-11-23
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种硅基纤维毡‑铋基复合材料的制备方法及在放射性碘吸附中的应用,包括:将五水硝酸铋加入反应釜中,同时加入乙二醇和乙醇,搅拌,得到混合溶液;将纤维毡材料加入混合溶液中浸泡,然后密封反应釜,在180~220℃下反应5~8h,自然冷却;将自然冷却后的纤维毡材料取出,并用乙醇和去离子水多次洗涤,然后真空干燥,得到硅基纤维毡‑铋基复合材料。在本发明中,通过水热法,将硅基纤维毡与铋单质进行复合,避免了以粉末形式存在的铋基吸附材料的流失及粉末材料不易分离而造成的二次污染的问题,可作为有效而稳定的吸附材料以分离放射性碘,且制备方法操作简单,绿色环保,降低了成本。
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公开(公告)号:CN114345301A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210059869.8
申请日:2022-01-19
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于放射性碘气体、气溶胶去除的Bi@纤蛇纹石气凝胶的制备及应用,包括:将五水合硝酸铋、水合肼、纳米纤蛇纹石、乙二醇混合放入反应釜中反应,冷却后抽滤,用无水乙醇洗涤多次后真空干燥;将真空干燥后的样品加入水中,然后加入双(2‑乙己基)磺基丁二酸钠,搅拌分散,得到纳米悬浊液,将硅烷水解液加入纳米悬浊液中,搅拌,得到老化溶液;将老化溶液预冻后,冷冻干燥,然后真空干燥、透析、洗涤,再次真空干燥,得到用于放射性碘气体、气溶胶去除的Bi@纤蛇纹石气凝胶。本发明的Bi@纤蛇纹石气凝胶复合材料具备过滤兼碘吸附功能,耐酸耐热,疏水性好,适合一般场所与特殊场所过滤系统应用。
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公开(公告)号:CN116037071B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310158721.4
申请日:2023-02-22
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种阳离子改性木基吸附剂及其制备方法、应用,涉及吸附剂的技术领域,包括以下步骤:巴沙木经氧化剂处理后再与醚化剂反应,得到阳离子改性木基吸附剂。本发明解决了传统粉末吸附剂颗粒度小、固液相分离困难、难回收以及可能造成二次污染的技术问题,达到了吸附剂的稳定性好、易回收、复用性高、成本低、可批量生产以及能够高效吸附废液体系中的放射性碘(129I‑/129IO3‑)的技术效果。
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公开(公告)号:CN114345301B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210059869.8
申请日:2022-01-19
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于放射性碘气体、气溶胶去除的Bi@纤蛇纹石气凝胶的制备及应用,包括:将五水合硝酸铋、水合肼、纳米纤蛇纹石、乙二醇混合放入反应釜中反应,冷却后抽滤,用无水乙醇洗涤多次后真空干燥;将真空干燥后的样品加入水中,然后加入双(2‑乙己基)磺基丁二酸钠,搅拌分散,得到纳米悬浊液,将硅烷水解液加入纳米悬浊液中,搅拌,得到老化溶液;将老化溶液预冻后,冷冻干燥,然后真空干燥、透析、洗涤,再次真空干燥,得到用于放射性碘气体、气溶胶去除的Bi@纤蛇纹石气凝胶。本发明的Bi@纤蛇纹石气凝胶复合材料具备过滤兼碘吸附功能,耐酸耐热,疏水性好,适合一般场所与特殊场所过滤系统应用。
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公开(公告)号:CN113996267A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111396231.5
申请日:2021-11-23
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种硅基纤维毡‑铋基复合材料的制备方法及在放射性碘吸附中的应用,包括:将五水硝酸铋加入反应釜中,同时加入乙二醇和乙醇,搅拌,得到混合溶液;将纤维毡材料加入混合溶液中浸泡,然后密封反应釜,在180~220℃下反应5~8h,自然冷却;将自然冷却后的纤维毡材料取出,并用乙醇和去离子水多次洗涤,然后真空干燥,得到硅基纤维毡‑铋基复合材料。在本发明中,通过水热法,将硅基纤维毡与铋单质进行复合,避免了以粉末形式存在的铋基吸附材料的流失及粉末材料不易分离而造成的二次污染的问题,可作为有效而稳定的吸附材料以分离放射性碘,且制备方法操作简单,绿色环保,降低了成本。
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公开(公告)号:CN116037071A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310158721.4
申请日:2023-02-22
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种阳离子改性木基吸附剂及其制备方法、应用,涉及吸附剂的技术领域,包括以下步骤:巴沙木经氧化剂处理后再与醚化剂反应,得到阳离子改性木基吸附剂。本发明解决了传统粉末吸附剂颗粒度小、固液相分离困难、难回收以及可能造成二次污染的技术问题,达到了吸附剂的稳定性好、易回收、复用性高、成本低、可批量生产以及能够高效吸附废液体系中的放射性碘(129I‑/129IO3‑)的技术效果。
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