一种89SrCl2溶液生产装置
    142.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106409373A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610929865.5

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G21G1/02

    Abstract: 本发明提供了一种89SrCl2溶液生产装置,解决了辐照后获得的碳酸锶粉末由靶管内获取、溶解、过滤、分装从而得到氯化锶溶液的具体工艺无法实现高效、简便批量生产的问题。本发明用于靶件破碎和靶件内粉末溶解的靶管破碎溶解装置(2),用于溶解液过滤的过滤装置(3),与过滤装置(3)连接的分装瓶(5),与过滤装置(3)和分装瓶(5)连接的抽气接头(4),以及与抽气接头4)连通的水泵(10);所述过滤装置(3)的进液口通过输送管道(6)连通到靶管破碎溶解装置(2)底端。本发明具有操作快速,简单高效的特点,完成生产后清洗方便,废液可即时排出,减少了放射性污染风险,本发明的同时具有结构紧凑,简单高效,适合连续生产。

    一种锑硅酸钾、及其应用和制备方法

    公开(公告)号:CN105642223A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610001267.1

    申请日:2016-01-05

    CPC classification number: B01J20/10 C01G30/023 C01G30/026 G21F9/12

    Abstract: 本发明公开了一种锑硅酸钾、及其应用和制备方法,通过取KSb(OH)6溶于热蒸馏水中,在搅拌条件下,逐渐添加溶于乙醇的TEOS中,其中KSb(OH)6和TEOS的摩尔比为1-2:1-2,在75-80℃温度条件下搅拌反应1-2小时后,加入分析纯浓硝酸,最终形成聚合物晶体析出,室温静置后,将聚合物晶体用真空泵抽滤并用蒸馏水洗脱后干燥即得,主要作为无机离子吸附剂使用,具体的对放射性废水中60Co具有相对较高吸附能力。本发明制得的对放射性废水中60Co具有相对较高的选择性、较大的吸附容量、机械性能和耐辐照性能都较优的无机离子吸附剂,从而实现放射性废液中60Co的有效去除。

    一种裂变气体的分析方法
    144.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105259291A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510767988.9

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种裂变气体的分析方法,所述分析方法为采用气相色谱仪对样品裂变气体进行成分含量分析,本分析方法由采样容器中分次抽取特定体积的裂变气体,并将每次抽取的裂变气体送入气相色谱仪中进行气相色谱分析,而后计算连续的两次由采样容器中所取的特定体积的裂变气体中目标组分量的比值,计算以上连续的两次气相色谱分析结果中目标组分峰面积的比值,比较以上两个比值的数值关系。本分析方法建立了裂变气体的色谱分离方法,通过参数优化和操作控制解决了空气尤其是其中的氮在测定过程中对氪的干扰,实现了氪、氙与其它干扰组分之间的有效分离。本方法操作简便,效率高,稳定可靠,氮、氪分离效果优于已报道的文献。

    一种以碳纳米管作为离子发射剂的铀同位素丰度测量方法

    公开(公告)号:CN103033555B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210538112.3

    申请日:2012-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种以碳纳米管作为离子发射剂的铀同位素丰度测量方法,包括:(1)制样:碳纳米管悬浊液配制和铼带预处理;(2)涂样:将蒸发铼带安置在涂样器上,取铀溶液滴于蒸发铼带上,烘干后降至室温;取碳纳米管悬浊液涂覆在铀样品上,烘干蒸发铼带,待其降至室温后装入转盘;(3)样品测量:将转盘送入离子源中,开启质谱仪,待产生的离子流信号强度最大且信号最为平稳时,稳定3~5min,开始铀同位素丰度测量数据采集。本发明采用碳纳米管作为铀同位素丰度测量的离子发射剂,以改善热电离质谱测量痕量铀样品的离子发射性能;通过优化碳纳米管作为发射剂使用的烧带,制样和测试等实验条件,建立起一种痕量铀同位素丰度测量的新方法。

    一种Ba14CO3的制备方法
    147.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102849772B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210348408.9

    申请日:2012-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种Ba14CO3的制备方法,包括以下步骤:将辐照后的氮化铝经化学反应生成含14C的气相产物;将生成的含14C的气相产物通入含有金属氧化物的氧化炉中使所有含14C的气相产物均生成14CO2;将生成的14CO2通入含有无机碱水溶液的吸收池中生成含14C的碳酸盐;将生成的碳酸盐溶液加入锥形瓶中,并向锥形瓶中加BaCl2溶液生成Ba14CO3;将锥形瓶中物质倒入砂芯漏斗后接油泵抽滤,并在红外灯下烘干得到Ba14CO3。采用本发明制备Ba14CO3,工序简单,操作方便,且本发明所需的设备和材料便于取材,进而使本发明制备的Ba14CO3较现有技术成本降低,便于Ba14CO3的推广应用。

    均匀性水溶液核反应堆燃料溶液纯化工艺

    公开(公告)号:CN101471150B

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN200710306056.X

    申请日:2007-12-29

    Abstract: 本发明属于放射性裂变产物的分离技术,具体涉及一种均匀性水溶液核反应堆燃料溶液纯化工艺。该工艺将待纯化的燃料溶液冷却后依次通过HMD纯化柱,HAP纯化柱和Al2O3纯化柱,HMD纯化柱吸附燃料溶液中的Zr、Ru、和Se,HAP纯化柱吸附燃料溶液中的Cs、Sr、Ce和Sm,Al2O3纯化柱吸附HAP纯化柱漏穿的Sb。此工艺对大体积(100L左右)燃料溶液中的主要裂变产物元素Cs,Sr,Ru,Zr,Se的去除率达到60%以上,对稀土裂变产物元素(如Ce,Sm)去除率可达到30%以上,该纯化柱对燃料溶液中的铀不吸附,铀的损失率小于0.5%。

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