一种用于中子静高压实验的密封腔

    公开(公告)号:CN107703166B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN201710809672.0

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: G01N23/207

    摘要: 本发明提供了一种用于中子静高压实验的密封腔,所述密封腔的密封腔盖包括密封腔顶板、波纹管和上法兰口,密封腔顶板和上法兰口分别与波纹管的上下端连接,上法兰口为密封腔盖的开口端,密封腔顶板为密封腔盖的封闭端;密封腔底包括下法兰口、中子窗、密封腔定位孔和高压腔卡口;下法兰口处于密封腔底上端开口处,中子窗口位于下法兰口下方,密封腔定位孔位于密封腔底的底部中心处,高压腔卡口位于密封腔底的底部。

    一种选择性铀吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109231345A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811272427.1

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: C02F1/28 B01J20/26 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种选择性铀吸附材料及其制备方法,该选择性铀吸附材料的原料组分为聚氯乙烯-氯化聚氯乙烯纤维、丙烯腈、2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱、盐酸羟胺。该制备方法首先使用不同质量的聚氯乙烯-氯化聚氯乙烯纤维,丙烯腈、2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱聚合反应得到聚合物PCP-MPC-AN;将聚合产物加入盐酸羟胺溶液中进行偕胺肟化反应,获得本发明的选择性铀吸附材料PCP-MPC-AO。本发明的选择性铀吸附材料能够有效捕获铀离子,具有吸附容量大、选择性好等优点;本发明的选择性铀吸附材料制备方法简便、效率高,有良好的市场前景。

    一种氮化镓基多结换能单元同位素电池

    公开(公告)号:CN102610289A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210110741.6

    申请日:2012-04-17

    IPC分类号: G21H1/06

    摘要: 本发明公开了一种氮化镓基多结换能单元同位素电池,所述的同位素电池包括氮化镓基多结换能单元和辅助部件。在换能单元中的上面P+型层或N+型层制作正面电极,下面N+型层或P+型层制作台阶电极,并由正负引线连接至正负电极柱;辅助部件中的放射源片置于换能单元正面正中央;以上部分通过绝缘胶固定于底座正中央;放射源片至底座之间排布的各部分均通过内封装层固定,在内封装层的外围包覆有外封装层;正负电极柱垂直于底座,并穿过底座、内封装层和外封装层。本发明的同位素电池体型微小,工作时不需要外界提供能量,能够实现输出电流的短路电流100nA~1μA、开路电压0.8V~1.5V;可保持6年以上不间断地输出电流。

    一种原位中子衍射实验用可充气高温加载装置

    公开(公告)号:CN115047017B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210764366.0

    申请日:2022-06-29

    IPC分类号: G01N23/20008

    摘要: 本发明提出了一种原位中子衍射实验用可充气高温加载装置,包括加热炉、加热模块、高压样品杆组件、样品室、控制箱等。加热炉炉体中部为中子窗口。炉体内部为加热模块,包括采用Ni‑Cr电阻丝绕制成筒状电阻丝加热体,以及加热体外部罩设的铌箔隔热屏。高压样品杆组件插设于加热炉上,包括高压样品杆及其内部同轴铠装热电偶,热电偶直达高压样品杆底部的样品室,实现样品室温度的精准测量。样品室位于筒状电阻丝加热体内,且与中子窗口同高度。控制箱与系统真空、冷却水温及水流、温度控制及监测连接后,同时与计算机相连实现远程控制。本发明解决了现有技术中低温段控温不准、不具备原位气氛条件等问题,实现了不同温度和气氛条件下晶体结构原位表征。

    一种两面顶压机高温高压装置

    公开(公告)号:CN115041096B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210638030.X

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: B01J3/06 G01N23/20008

    摘要: 针对现有两面顶侧向支撑薄弱,易流变,难以实现高温高压,本发明提出一种两面顶压机高温高压组装,包括上、下压砧,位于压砧之间的高温高压组装以及热电偶,压砧的端面形状与组装外形匹配。与传统两面顶相比,本发明压砧采用了平底圆台状凹坑、环状曲面凹槽、内外双平台,组装包括分段式传压介质、复合式封垫、导电电极、加热管,所述热电偶设置于导电电极、加热管围成的样品腔中。通过平底圆台状凹坑、内外双平台以及分段式传压介质、复合式封垫设计,整个顶压机的稳定性、保温性以及压力温度范围得到大幅度提升,并保证了较大的样品体积以及低压下原位直接测温。该发明还能为中子衍射提供原位高温高压加载,同时可应用于材料高温高压合成。

    一种抗细菌附着型纤维提铀材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112452305B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011226973.9

    申请日:2020-11-05

    发明人: 文君 李昊 汪小琳

    摘要: 本发明公开了一种抗细菌附着型纤维提铀材料及其制备方法,该抗细菌附着型纤维提铀材料的原料组分为聚丙烯腈纤维(PAN)、乙二胺(EDA)和2‑甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱(MPC)。该制备方法首先用水热法将聚丙烯腈纤维与乙二胺反应,制备得到PAN‑EDA;最后采用过氧化氢叔丁醇(TBHP,又名叔丁基过氧化氢)表面引发接枝聚合法,将2‑甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱接枝到PAN‑EDA上,获得本发明的抗细菌附着型纤维提铀材料PAN‑EDA‑MPC。本发明的抗细菌附着型纤维提铀材料种,氨基和磷酸胆碱官能团接枝率高,能够有效捕获铀离子,具有吸附容量大、酸碱稳定性好、抗细菌附着性好等优点;本发明的抗细菌附着型提铀纤维材料制备方法简便、效率极高,有良好的市场前景。

    一种抗菌高分子提铀材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107824167B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201711095068.2

    申请日:2017-11-09

    发明人: 李昊 文君 汪小琳

    摘要: 本发明公开了一种抗菌高分子提铀材料及其制备方法,该抗菌高分子提铀材料的原料组分为丙烯酰胺(AM)、丙烯腈(AN)、盐酸胍、1,6‑己二胺、戊二醛、盐酸羟胺,引发剂为:过硫酸铵、亚硫酸氢钠。该制备方法首先利用引发剂使丙烯酰胺和丙烯腈发生共聚,制备得到聚合物Poly(AM/AN);同时使用等摩尔质量的盐酸胍和1,6‑己二胺共聚得到聚六亚甲基盐酸胍(PHGC);接着用两种聚合物混合,并加入戊二醛溶液,交联后得到Poly(AM/AN)‑g‑PHGC;最后,将交联产物加入盐酸羟胺溶液中进行偕胺肟化反应,获得本发明的抗菌高分子提铀材料Poly(AM/AO)‑g‑PHGC。本发明的抗菌高分子提铀材料能够有效捕获铀离子,具有吸附容量大、酸碱稳定性好、抗菌性好等优点;其制备方法简便、效率高,有良好的市场前景。