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公开(公告)号:CN105916813B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201580004659.7
申请日:2015-01-14
申请人: 欧安诺循环 , 原子能和替代能源委员会
IPC分类号: C01G43/025 , C01F17/00 , C01F15/00 , G21C3/62 , B01J32/00 , C01G43/01 , H01M8/1016 , H01M8/1246
CPC分类号: G21C3/623 , C01F15/00 , C01F17/0043 , C01G1/02 , C01G25/02 , C01G27/02 , C01G43/025 , C01G56/00 , C01G56/005 , C01G56/008 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/50 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , G01N27/4073 , G21C21/02 , H01M8/1246 , H01M8/126 , H01M2008/1293 , Y02E30/38
摘要: 本发明涉及一种用于制备至少一种金属的氧化物的粉末的方法,每种金属具有在(III)和(VI)之间的氧化数。该方法以如下顺序依次包括:(a)对于每种金属而言,使含氢氧根的化合物与含有该金属的阳离子的至少一种盐的水性溶液反应,(b)分离所获得的沉淀物,(c)使分离的沉淀物与有机质子极性溶剂接触,(d)在真空下干燥所述沉淀物以除去所述有机质子极性溶剂。本发明还涉及一种用于制备至少一种金属的氧化物的芯块的方法,并且还涉及根据这些方法获得的粉末和芯块以及它们的用途。
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公开(公告)号:CN106219609B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610628646.3
申请日:2016-08-03
申请人: 北京大学
IPC分类号: C01G43/025 , B82Y30/00
摘要: 本发明公布了一种液晶辐照制备空心UO2纳米球的方法,通过γ辐照Triton X‑100/AUC溶液构成的六方相液晶体系制备得到了由粒径1~10nm的UO2纳米粒子组成的直径10~100nm、壁厚5~45nm的空心UO2纳米球。并发现该产物在300℃可以稳定存在。通过调控剂量率和Triton X‑100浓度可以有效调控空心UO2纳米球的空腔大小和壁厚。
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公开(公告)号:CN106277061B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610628781.8
申请日:2016-08-03
申请人: 清华大学
IPC分类号: C01G43/025
摘要: 本发明涉及洗涤设备技术领域,尤其涉及一种流化柱式二氧化铀凝胶球陈化洗涤系统,包括分散柱、分配器和若干个流化柱,所述分散柱每隔一段分散时间分散出一批UO2凝胶球与氨水母液的混合物料,所述分配器上设有多个分配区,所述分散柱的第一出料口与所述分配器连接,以将一批混合物料置入一个空置的所述分配区内进行UO2凝胶球的预陈化处理,所述分配器的第二出料口与所述流化柱连接,当所述分配区完成一批UO2凝胶球的预陈化处理后,将此批混合物料置入一个空置的所述流化柱中进行UO2凝胶球的陈化处理和洗涤处理。本发明能够实现陈化及洗涤处理两个过程的连续进料、出料,使得整个工序连续化的进行。
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公开(公告)号:CN103827039B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201280045945.4
申请日:2012-09-25
申请人: 原子能和替代能源委员会
CPC分类号: C01G56/005 , C01F17/0043 , C01F17/0056 , C01F17/0068 , C01G43/01 , C01G43/025 , C01P2002/88 , C01P2004/20 , C01P2004/38 , G21C19/48 , G21F9/308 , Y02W30/884
摘要: 本发明涉及一种从存在于包含至少一种氯化物型的熔融盐的介质中的锕系元素和/或镧系元素的氯化物制造锕系元素和/或镧系元素的氯氧化物或氧化物的方法,包括使存在于包含至少一种氯化物型的熔融盐的所述介质中的锕系元素和/或镧系元素的氯化物与湿惰性气体形成接触的步骤。
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公开(公告)号:CN102473467B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201080030036.4
申请日:2010-06-29
申请人: 阿海珐核循环公司 , 法国原子能及替代能源委员会
IPC分类号: G21C19/46 , C01G43/025 , C01G56/00
CPC分类号: G21C19/46 , C01G56/001 , Y02W30/883
摘要: 本发明涉及处理废弃核燃料的方法,该方法包括:(a)相对于也存在于由在HNO3中溶解核燃料得到的硝酸水相的锕系元素(III)和主要部分的裂变产物,净化存在于该相中的铀、钚和镎,所述净化至少包括共萃取溶剂相中的铀、钚和镎;(b)将溶剂相中的铀、钚和镎分离为第一水相和第二水相,所述第一水相含有钚但不含U或Np,或者含有Pu和U的混合物但不含Np,或者含有Pu、U和Np的混合物,而第二水相含有U和Np的混合物但不含Pu,或者含有铀但不含Pu或Np;(c)存储该第一水相;(d)相对于也存在于第一水相中的裂变产物,提纯第一水相中的钚或Pu或U的混合物或Pu、U和Np的混合物,该提纯包括至少一次加入铀,从而在所述提纯结束时获得含有Pu和U的混合物,或Pu、U和Np的混合物的水溶液;以及(e)将这样获得的Pu和U的混合物,或Pu、U和Np混合物共转化为混合的氧化物。
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公开(公告)号:CN102596816A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201080051029.2
申请日:2010-11-10
申请人: 阿利发NP有限公司
IPC分类号: C01G43/025
CPC分类号: G21C3/623 , B01J19/0053 , B01J19/02 , B01J2219/185 , B01J2219/1923 , B01J2219/1941 , C01G43/025 , Y02E30/38
摘要: 一种用于将六氟化铀转化为二氧化铀的干式转化反应器,该干式转化反应器包括气相反应区段和流化床区段,其中气相反应区段和流化床区段中的至少一个是可替换区段。一种用于操作利用六氟化铀到二氧化铀转化工艺的干式转化反应器的方法,该方法包括替换至少一个转化反应器区段。
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公开(公告)号:CN102229441A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110125573.3
申请日:2011-05-16
申请人: 清华大学
IPC分类号: C01G43/025 , G21C3/62 , G21C21/02
CPC分类号: Y02E30/38
摘要: 本发明公开了一种制备准二氧化铀陶瓷燃料微球的方法,包括步骤:S1、将重铀酸铵微球均匀地单层排布在焙烧还原炉中的料盘中,料盘的放置使整个焙烧还原过程中料盘中气氛分布均匀;S2、对焙烧还原炉进行升温,通入空气,并在相应的温度进行保温,以充分去除微球中含有的杂质;S3、对焙烧完毕的焙烧还原炉在高温下抽真空,随后通入氢气和氩气混合气体对焙烧后微球进行还原,还原完成后,继续对焙烧还原炉升温,对还原后的微球进行预烧结,以增强其强度,从而得到准二氧化铀陶瓷燃料微球。本发明的方法的焙烧、还原过程连续进行,避免了焙烧后出料、还原前装料的粉尘放射性污染,可大大提高生产效率,降低能量消耗。
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公开(公告)号:CN101254950B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810069503.9
申请日:2008-03-26
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C01G43/025 , G21C3/60 , G21C21/02
CPC分类号: Y02E30/38
摘要: 本发明涉及一种二氧化铀粉末表面氧化处理的方法,其特征在于有以下步骤:1)取UO2粉末,放入管式气氛炉内,在氧化介质条件下加热,升温速率为5~20℃/min,加热至250℃~400℃,保温2~6小时;2)待UO2粉末在炉内冷却到100℃至室温时,取出于空气中冷却,即得表面经氧化处理的二氧化铀粉末。本发明将UO2置于不同的氧化介质中,在一定温度下保温,使其表面氧含量增加、比表面积增大,提高二氧化铀O/U原子比和二氧化铀粉末比表面积。本发明氧化介质来源丰富,氧化温度低,能耗少,有制作工艺简单、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN101197199A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200710197130.9
申请日:2007-12-05
申请人: 韩国原子力研究所 , 韩国水力原子力株式会社
IPC分类号: G21C3/62 , G21C21/02 , C01G43/025
摘要: 提供一种通过氧化有缺陷的UO2芯块生产具有大表面积和小颗粒尺寸的U3O8粉末和通过使用包含UO2粉末和U3O8粉末的混合物制造孔结构稳定和密度高的核燃料芯块的方法。所述方法包括:通过以每1g UO2芯块的最大重量增加速率为至多0.06重量%/分钟的方式,在300~370℃温度下氧化有缺陷的UO2芯块生产具有至少1m2/g的表面积的U3O8粉末;通过将所述U3O8粉末以2重量%~15重量%与UO2粉末混合生产混合粉末;通过压缩成型所述混合粉末生产压坯;和在1600℃~1800℃的温度下在还原气氛中烧结所述压坯。另外,在将所述U3O8粉末与所述UO2粉末混合之前,可以将少量Al化合物加到氧化的U3O8粉末中。将添加剂如Al与所述U3O8粉末混合,并然后与所述UO2粉末混合以通过传统生产方法生产所述芯块。这确保稳定的孔结构、高密度和晶粒尺寸显著地增加。
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公开(公告)号:CN100390102C
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200610113703.0
申请日:2006-10-13
申请人: 清华大学
IPC分类号: C04B35/624 , C01G43/025
摘要: 本发明涉及一种用真空干燥法制备干燥凝胶球的工艺,属于凝胶球制备技术领域。凝胶球经过陈化、洗涤后采用真空干燥的方法对凝胶球进行干燥,采用该工艺制备的凝胶球破损率低、表里均匀、结构理想。当凝胶球在运动状态下干燥时,凝胶球受热均匀,球之间不会发生粘连。另外本发明选用真空旋转干燥机来实现干燥工艺,并将其用于制备工艺中的陈化和洗球步骤,保证凝胶球的陈化、洗球、干燥三个步骤在同一设备中进行,使设备更紧凑,操作更简便,生产效率提高,能满足规模生产的需要;同时也减少了放射性物料的转移,对生产现场环境有益。
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