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公开(公告)号:CN101307472A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810063940.X
申请日:2008-01-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25C3/36
Abstract: 本发明提供的是一种熔盐电解共沉积制备应用镁锂合金的方法。阴极采用耐腐蚀的惰性阴极,如Mo、W、Fe,阳极采用石墨,Ag/AgCl为参比电极,电解质为KCl-LiCl-MgCl2熔盐体系,在670℃下进行离子共沉积,通过控制原料中MgCl2的浓度和电解参数,通过共电沉积方法制备α、β或α+β相应用镁锂合金。本发明的方法直接从原材料出发,一步得到应用Mg-Li合金,能产生巨大的经济和社会效益。而且通过控制原料中MgCl2的浓度和电解参数也可以制备出α和β相的镁锂合金。可以满足工业领域对三种相组成镁锂合金的要求。
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公开(公告)号:CN101285142A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810064625.9
申请日:2008-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种镁锂-钐合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以MgCl2+LiCl+KCl+KF为电解质体系,加入无水Sm2O3粉末加热至680℃熔融,或者加入无水SmCl3粉末加热至630℃熔融,以金属钼(Mo)为阴极,石墨为阳极,电解温度630~810℃下,采取下沉阴极法,阴极电流密度为6.4~16.0A/cm2,阳极电流密度0.5A/cm2,槽电压5.1~8.4V,经40~120分钟的电解,在熔盐电解槽中于阴极附近沉积出Mg-Li-Sm合金。本发明既不用金属镁和金属锂,也不用金属钐,而是全部采用金属化合物为原料通过熔盐电解的方法直接制备镁锂钐合金。因此该方法使生产流程大大缩短,且工艺简单,采用低温电解,可以降低能耗和生产成本。
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公开(公告)号:CN113912391B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111085985.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21F9/30 , C04B35/462 , C04B35/626 , C04B35/622 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了尖晶石结构钛酸锌纳米粉体的制备方法以及固化放射性废物的组合物及其固化氧化镧的方法,属于材料科学工程领域。本发明要解决操作温度高、装载率低、稳定性差等技术问题。本发明以Zn2TiO4、CaHPO4、SiO2和B2O3为基质原料,可用V2O5为添加剂,以La2O3为模拟放射性废物,将一定比例的Zn2TiO4、CaHPO4、SiO2、B2O3、V2O5和La2O3混合,在特定温度下保温一段时间,通过严格控制煅烧处理的温度和时间制成物理化学性能良好的固化体。本发明的Zn2TiO4复合材料装载量大、稳定性高和操作温度低等优点。本发明在放射性废物处理方面具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114353533A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210042585.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F27D3/15
Abstract: 本发明公开了一种熔盐氧化炉底部排盐装置及其使用方法,属于熔盐排放管路封堵以及排放控制技术领域。本发明排盐装置包括保温管、排盐管路和不锈钢堵,排盐管与氧化炉腔体连通,位于氧化炉外侧的排盐管路套装在保温砖内,保温砖位于氧化炉底部且具有中心空腔,中心空腔内还设有加热装置,保温管套装在排盐管路的外侧,不锈钢堵插装在排盐管路内。本发明利用碳酸熔盐本身性质,在流经排盐管路时自然冷凝,与不锈钢堵形成冷冻塞,完成熔盐氧化实验后,加热排盐管路中心,将冷冻塞融化,形成熔盐通路,实现废盐的排放,解决了现有碳酸熔盐氧化过程中容易出现的泄露问题。且本发明提供的熔盐氧化炉底部排盐装置的成本低廉,制备工艺简单,容易实现。
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公开(公告)号:CN114259971A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111474196.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐氧化处理阳离子交换树脂的装置及其应用,属于氧化处理阳离子交换树脂技术领域。本发明在进料前采用氮气向进料管进气,流入反应釜,再经排气管路流入至碱液桶中。当碱液桶中气泡稳定后,将料桶打开,加入经过干燥处理后的树脂,将料桶抽真空后充氮气至微正压后,迅速打开进料阀门,完成树脂进料。且进料管上套装开有小孔的挡板,抑制因进气、进料过程大气泡的产生,防止出现釜压过高和大颗粒树脂直接上浮至熔盐表面与熔盐接触不充分的问题。本发明采用的进料装置以及方法,不仅能够减缓尾气产生速率和树脂膨胀情况解决堵料问题,还能够防止树脂在进料管中产生明火引发安全问题。
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公开(公告)号:CN113578400A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110765488.7
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种碳酸熔盐氧化含Cs阳离子交换树脂的方法,包括如下步骤:预热解,以及高温氧化;所述预热解具体为阴离子交换树脂和含Cs阳离子交换树脂质量比为50wt.%:50wt.%充分混合后形成混合树脂,再与Na2CO3‑K2CO3质量比为50wt.%:50wt.%充分混合后,在500℃下预热解1h;所述高温氧化具体为将预热解处理后的氧化残渣在850℃高温中氧化0.5h,1h,1.5h,2h,2.5h。本发明添加阴离子交换树脂结合预热解的方法提高含Cs阳离子交换树脂高温氧化时,Cs的截留效果与热稳定性。
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公开(公告)号:CN109776858B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910118342.6
申请日:2019-02-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08J11/16
Abstract: 本发明提出了一种碳酸熔盐氧化处理阴离子交换树脂的方法,并得到了一种完全氧化的阴离子交换树脂,属于氧化处理阴离子交换树脂技术领域。本发明使用的碳酸盐体系由Na2CO3‑K2CO3按一定比例组合而成,在温度为800℃的条件下,于氧化炉中熔盐氧化阴离子交换树脂,通过控制树脂与体系盐的配比以及两者接触的方式,控制熔盐氧化的剩碳含量。本发明具有降低能耗,工艺简单,无需有害气体回收装置,可重复使用的优点。
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公开(公告)号:CN110665548A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910861243.7
申请日:2019-09-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J39/17
Abstract: 本发明属于制备交换树脂的技术领域,涉及一种熔盐氧化技术处理阳离子交换树脂的方法。目的在于提供一种熔盐氧化技术处理阳离子交换树脂的方法:首先将干燥好的二元Na2CO3-K2CO3熔盐体系与阳离子交换树脂按比例混合,然后在一定温度下发生无焰氧化;再通过控制不同的反应的条件,计算树脂的降解率或灰烬的剩余量,确定最佳反应条件;最后冷却研磨,进行XRD表征。本发明使树脂充分与熔盐接触,且碱性碳酸盐还能对产生的酸性气体有截留作用;同时,本发明的中熔盐氧化技术的温度有着明显的下降,而且没有明火,具有很好的安全性,且熔盐氧化技术操作条件低,有着很好的减容比。
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公开(公告)号:CN101660178A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910072920.3
申请日:2009-09-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25C3/36
Abstract: 本发明提供的是一种共电沉积变价锰直接制备镁锂锰合金的熔盐电解方法。阴极采用惰性电极Mo,阳极采用光谱纯石墨棒,Ag/AgCl为参比电极,电解质组成为MgCl 2 -LiCl-KCl-KF熔盐体系中加入Mn 2 O 3 ,在600℃温度下进行熔盐电解,并通过控制原料中MgCl 2 的浓度、Mn 2 O 3 的量以及电解参数来制备α、α+β和β相镁锂锰合金。本发明全部采用金属化合物为原料通过熔盐电解直接制备镁锂锰合金,因此该方法使生产流程大大缩短,工艺简单,可以降低合金的生产成本。并且还可以通过控制原料中MgCl 2 的浓度、Mn 2 O 3 的量以及电解参数制备得到α、α+β和β相的Mg-Li-Mn合金,可以满足工业领域对三种相组成镁锂锰合金的要求。
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公开(公告)号:CN113912391A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111085985.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/626 , C04B35/622 , B82Y40/00 , G21F9/30
Abstract: 本发明公开了尖晶石结构钛酸锌纳米粉体的制备方法以及固化放射性废物的组合物及其固化氧化镧的方法,属于材料科学工程领域。本发明要解决操作温度高、装载率低、稳定性差等技术问题。本发明以Zn2TiO4、CaHPO4、SiO2和B2O3为基质原料,可用V2O5为添加剂,以La2O3为模拟放射性废物,将一定比例的Zn2TiO4、CaHPO4、SiO2、B2O3、V2O5和La2O3混合,在特定温度下保温一段时间,通过严格控制煅烧处理的温度和时间制成物理化学性能良好的固化体。本发明的Zn2TiO4复合材料装载量大、稳定性高和操作温度低等优点。本发明在放射性废物处理方面具有重要的实际应用价值。
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