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公开(公告)号:CN118162181A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211583361.4
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 中国核电工程有限公司
IPC分类号: B01J27/22 , B01J37/03 , C02F1/70 , C01G43/00 , C02F101/20 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种用于硝酸铀酰加氢催化剂的制备方法及应用,其特征在于,该催化剂由载体二氧化硅和活性组分碳化钨两部分构成,其中,活性组分于催化剂中的质量百分含量为10~25%。本发明催化剂具有较好的耐腐蚀性及较高的硝酸铀酰加氢催化分解活性。以氢气作为还原剂,催化剂能够使硝酸铀(Ⅵ)酰在室温下还原生成硝酸铀(Ⅳ),转化率高达99%以上。该催化剂可将废水中的UO22+还原为可循环利用的U4+,既能降低含铀废水污染,又可以提高铀的回收使用。
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公开(公告)号:CN118179487A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211585404.2
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 中国核电工程有限公司
IPC分类号: B01J23/42 , B01J23/46 , B01J23/44 , B01J35/61 , B01J35/40 , B01J35/50 , B82Y30/00 , C01G43/00
摘要: 本发明涉及一种用于硝酸铀酰加氢的长寿命催化剂的制备方法及其应用,该催化剂由载体和活性金属两部分构成,其中载体为介孔二氧化硅,活性金属为Ru、Rh、Pt和Pd中的一种或两种元素的混合物。活性金属于催化剂中的质量百分含量为0.2~5wt%,以团簇形式高度分散于介孔二氧化硅的孔道内,团簇尺寸为0.4~2.5nm。本发明催化剂在10℃~30℃下表现出优异的催化活性,以氢气作为还原剂,能够在室温下将硝酸铀(Ⅵ)酰还原反应生成硝酸铀(Ⅳ),连续运行2000小时,硝酸铀酰转化率达99.5%以上。
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公开(公告)号:CN117923548A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311834625.3
申请日:2023-12-28
申请人: 中国核电工程有限公司 , 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开一种预加氢催化还原硝酸铀酰制备四价硝酸铀的方法,包括:将氢气与硝酸铀酰原料液进行预混,使氢气溶解于硝酸铀酰原料液中,得到预混液;将预混液通入反应器中,在氢气作用下将六价硝酸铀酰催化还原为四价硝酸铀,得到产品液;将产品液通入到高压分离罐,减压脱离出产品液中未反应的氢气,得到分离液;将分离液通入到低压分离罐,并通入氮气,利用氮气将分离液中溶解的氢气置换出来,得到四价硝酸铀产品。本方法还公开一种预加氢催化还原硝酸铀酰制备四价硝酸铀的系统。相比于传统技术,本发明转化率高,并且,稳定,无爆炸危险。
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公开(公告)号:CN113526558A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010302885.6
申请日:2020-04-17
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C01G43/00
摘要: 本发明公开了一种利用催化加氢还原硝酸铀酰(六价铀)制备硝酸铀(四价铀)的方法,原料液储罐中的硝酸铀酰与硝酸混合后与循环氢气经反应器一端进入到装有催化剂的高压加氢反应器中,硝酸铀酰被氢气催化还原为硝酸铀,过量的氢气和产品硝酸铀经反应器另一端流出反应器。该气液混合物经在线滴加硝酸肼或肼溶液使其溶液从氧化态转化还原态后进入到高压气液分离器分离,通过碱液将气相中的氮氧化物吸收分离,氢气经压缩机加压后进入到高压氢气储罐中,其中液相产品经分离器底部排除进入到常压液相产品氢气置换塔中,在该塔中通过使用氮气鼓泡装置将液相中的溶解氢去除,从而确保后续工艺的安全,所得气体进入到高放尾气的处理系统。
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公开(公告)号:CN110339631A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810290930.3
申请日:2018-04-03
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 一种煤热解气体高温在线除尘净化装置及其工作方法,其属于洁净煤技术领域。该装置主要包括颗粒床除尘单元和布风板等核心部件,通过切换高温含尘气体与再生空气的流动方向,在颗粒固定床除尘——流化床颗粒再生的工况下交替连续运行。该装置可实现含油尘气体的高温在线除尘,以获得洁净的煤焦油和轻质气体,进而使其达到后续深加工的要求;同时可有效避免颗粒输送过程中的二次扬尘现象,解决油尘混合物及粉尘颗粒引起的系统堵塞问题,大大提高煤热解工艺过程的稳定性。该除尘装置操作简单可靠、整体结构紧凑、集成度高、适应性强,可广泛应用于煤中低温热解、煤焦化和煤气化过程中。
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公开(公告)号:CN118162065A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211583374.1
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J8/42 , B01J8/18 , B01J8/22 , C01G43/025
摘要: 本发明公开了一种利用催化加氢还原碳酸铀酰淋洗液直接制备高纯二氧化铀固体的方法。含铀量为1‑50g/L的碳酸铀酰淋洗液,经过换热器与反应后液体产品换热,并被预热后进入流化床反应器底部,在颗粒催化剂作用下六价铀酰离子被氢气还原为四价,并在高温反应液相中发生水解形成二氧化铀颗粒。生成的二氧化铀颗粒在过量氢气和反应液相流体曳力作用下上行,进入反应器上端扩大段后降速并在重力作用下沉降后进入反应器下降管中。颗粒进入下降管连接的反应器料腿中后,在氢气作用下发生浮选,小颗粒返回到反应器中继续沉积二氧化铀固体长大,大颗粒离开反应系统进入到高压液固缓冲罐中,并以恒定压力放入澄清池进行沉降分离,固体干燥为产品。
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公开(公告)号:CN118162063A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211582978.4
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及流化床反应器,特别涉及一种碳酸铀酰离子催化加氢制氧化铀固体流化床反应器。包括流化床反应器和固液分离器,其中固液分离器通过流化床料腿与流化床反应器连接,流化床反应器用于碳酸铀酰离子的催化加氢还原生成四价碳酸铀和将四价碳酸铀加热水解制取氧化铀固体颗粒;固液分离器用于对从流化床反应器内流出的四价碳酸铀进行进一步加热水解制取氧化铀固体颗粒及进行固液分离。本发明实现了固相氧化铀产品与固体催化剂在线分离,避免碳酸铀酰催化加氢源于水解导致固体颗粒包裹催化剂导致失活的现象,提高了工作效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN113526558B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010302885.6
申请日:2020-04-17
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C01G43/00
摘要: 本发明公开了一种利用催化加氢还原硝酸铀酰(六价铀)制备硝酸铀(四价铀)的方法,原料液储罐中的硝酸铀酰与硝酸混合后与循环氢气经反应器一端进入到装有催化剂的高压加氢反应器中,硝酸铀酰被氢气催化还原为硝酸铀,过量的氢气和产品硝酸铀经反应器另一端流出反应器。该气液混合物经在线滴加硝酸肼或肼溶液使其溶液从氧化态转化还原态后进入到高压气液分离器分离,通过碱液将气相中的氮氧化物吸收分离,氢气经压缩机加压后进入到高压氢气储罐中,其中液相产品经分离器底部排除进入到常压液相产品氢气置换塔中,在该塔中通过使用氮气鼓泡装置将液相中的溶解氢去除,从而确保后续工艺的安全,所得气体进入到高放尾气的处理系统。
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公开(公告)号:CN118183848A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211585274.2
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C01G43/025 , B01J23/89 , B01J37/08 , B01J37/02 , B01J37/18 , B01J37/34 , B01J35/60 , B01J23/745 , B01J37/03 , B01J32/00 , B01J8/42 , B01J8/00
摘要: 本发明涉及一种用于碳酸铀酰钠制备二氧化铀的磁性催化剂、制备方法及其应用,该催化剂由载体和活性金属两部分构成,其中载体为具有磁性的四氧化三钴,活性金属为Ru、Rh、Pt和Pd中的一种或两种元素的混合物。活性金属于催化剂中的质量百分含量为0.1~1wt%。本发明催化剂具有很好的碳酸铀酰钠加氢制备二氧化铀的活性,且催化剂具有磁性,能在外加磁场的流化床反应器中将催化剂和反应产物固体二氧化铀实现在线分离,二氧化铀的纯度提高到99.5%以上,满足碳酸铀酰钠通过催化还原制备二氧化铀的工业化应用要求。
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公开(公告)号:CN118164537A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211583795.4
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C01G43/025
摘要: 本发明公开了一种直接加氢还原地浸碳酸铀酰淋洗液制备高纯二氧化铀固体的方法。将该富集后的淋洗液与反应的循环液混合后,进入到预加氢反应釜中,在1~10.0Mpa氢气压力的作用下将一定量的氢气溶解于反应液中,与沉淀后的产品液换热和蒸汽预热后,从底部经分布板进入到含有催化剂和氧化铀颗粒的反应器中,在催化剂或氧化铀产品颗粒和氢气的作用下发生反应,沉淀后的反应液携带小颗粒产品经反应器顶端离开反应器,在沉降罐内沉淀后,上层清液经过滤和原料液换热后离开反应系统进入淋洗液液系统循环,反应生成的二氧化铀固体经反应器底部离开系统,经沉底分离后固体经过滤和干燥后作为产品,液体与富集后的原料液混合后进入到预加氢反应釜中循环。
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