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公开(公告)号:CN118082070A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410261215.2
申请日:2024-03-07
申请人: 哈尔滨工业大学(深圳) , 中广核研究院有限公司
IPC分类号: B29C41/00 , B29C41/04 , B29C41/34 , B29C41/46 , B29C41/52 , B29B7/28 , B29B13/06 , C08J5/04 , C08L23/06 , C08K7/06
摘要: 本发明公开了一种低、中水平放射性核废料处置用高性能高整体容器滚塑制备方法,所述方法如下:一、将自由基引发剂、短切碳纤维和聚乙烯树脂混合均匀并进行烘干处理;二、将HIC滚塑成型模具升温至100~150℃,恒温30~60min,将混合物料加入到滚塑模具中,设定滚塑设备的转速使模具旋转,并加热升温至180~290℃,恒温45~120min;三、保持滚塑设备转速不变冷却模具,脱模,得到低、中水平放射性核废料处置用聚乙烯复合材料高整体容器。本发明提升了现有聚乙烯滚塑制备的高整体容器存在的抗辐照、耐低温抗冲击性、耐生物降解性和力学性能差的问题,满足HIC用于处置低、中水平核废料的技术要求。
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公开(公告)号:CN113096843B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN201911341329.3
申请日:2019-12-23
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种放射性固体废物的处理方法,包括步骤:(1)将放射性固体废物进行分拣处理,选择表面剂量率≤1mSv/h的放射性固体废物投入溶解釜中;(2)于溶解釜中加入所需氧化剂的一部分、溶剂和催化剂;(3)将溶解釜加热至溶胀温度,维持一定时间,溶胀温度为60~70℃;(4)于溶解釜中加入余下的氧化剂,并加热至反应温度,维持一定时间,开启溶解釜的紫外发生器,其中,反应温度为85~95℃;(5)将溶解釜内温度降低至50~60℃;(6)进行过滤处理、矿化处理和分离处理。利用该放射性固体废物的处理方法,可实现放射性固体废物的高效降解,最终转化为二氧化碳和水,实现放射性固体废物的有效减容。
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公开(公告)号:CN117887226A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311565435.6
申请日:2023-11-22
申请人: 中广核研究院有限公司
IPC分类号: C08L67/04 , C08J5/18 , C08L77/10 , C08K3/08 , C08K5/12 , C08K5/3492 , C08K5/14 , C08K5/11 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K13/04
摘要: 本发明提供一种辐射屏蔽材料及其制备方法、应用和防辐射制品。该辐射屏蔽材料的制备原料按重量份数计,包括包括聚乳酸80~100份、γ射线屏蔽剂60~80份、增强纤维5~20份、交联剂5~15份、增塑剂10~30份。该辐射屏蔽材料,以聚乳酸为基体,添加特定比例的γ射线屏蔽剂,同时通过添加特定比例的增强纤维、增塑剂及交联剂,对聚乳酸基体进行改性,不仅解决了聚乳酸基体材料脆性大,易断裂的问题,显著提高了辐射屏蔽材料的韧性等力学性能,可实现对γ射线的较好的防护效果,并且可以快速降解,对环境友好,可广泛地应用于防辐射制品中。
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公开(公告)号:CN117681437A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311572409.6
申请日:2023-11-22
申请人: 中广核研究院有限公司
IPC分类号: B29C64/118 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y80/00
摘要: 本申请涉及一种屏蔽制件及其制备方法与应用、防辐射制品。屏蔽制件的制备方法包括以下步骤:(1)采用选择性激光熔化工艺打印屏蔽制件骨架,屏蔽制件骨架具有沿打印高度方向的孔结构;(2)采用熔融沉积制造工艺在屏蔽制件骨架的孔结构中打印屏蔽材料;(3)重复步骤(1)~(2),以进行多次打印屏蔽制件骨架的步骤和在前一次打印形成的屏蔽制件骨架中打印屏蔽材料的步骤,直到获得所需高度的屏蔽制件。采用该制备方法可获得所需高度的屏蔽制件,且可有效提升屏蔽制件的防护效果。
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公开(公告)号:CN117659594A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311565459.1
申请日:2023-11-22
申请人: 中广核研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种可降解射线防护材料及其制备方法和应用。以质量份数计,可降解射线防护材料包括以下组分:45份~70份的聚乙烯醇、15份~35份的屏蔽剂、2份~10份的阻燃剂、2份~10份的增塑剂、2份~10份的偶联剂及2份~10份的环氧树脂,其中,聚乙烯醇与屏蔽剂的质量比为(1.5~3.5):1。上述可降解射线防护材料,采用特定配比的聚乙烯醇、屏蔽剂、阻燃剂、增塑剂、偶联剂和环氧树脂,各组分协同配合,从而改善了可降解射线防护材料的强度性能和可回收性。
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公开(公告)号:CN117654958A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311550772.8
申请日:2023-11-21
申请人: 中广核研究院有限公司
IPC分类号: B08B3/02
摘要: 本申请涉及一种核电站铅铋合金清洗系统及方法,其核电站铅铋合金清洗系统包括:清洗箱、清洗喷嘴、喷嘴驱动部和供水部;清洗箱的内部容置清水,安装在所述清洗箱内的待清洗工件位于清水中;其中,所述待清洗工件被配置为表面粘附铅铋合金的工件;清洗喷嘴置于所述清洗箱内容置的清水中;所述清洗喷嘴与所述待清洗工件相对设置,且所述清洗喷嘴的出液口产生的空化射流作用于所述待清洗工件;喷嘴驱动部与所述清洗喷嘴相连;所述喷嘴驱动部被配置为带动所述清洗喷嘴沿预设方向移动;供水部与所述清洗喷嘴相连通;所述供水部被配置为将高压水源通入所述清洗喷嘴的进液口。
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公开(公告)号:CN115677648A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211345785.7
申请日:2022-10-31
申请人: 扬州大学 , 中广核研究院有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC分类号: C07D319/12 , B01J31/06
摘要: 本发明公开了一种高光学纯度丙交酯的合成方法,该合成方法包括如下步骤:S1、将取代苯胺溶于盐酸溶液中得到混合液,向混合液中加入氧化钙混合均匀,再加入过硫酸铵进行氧化聚合反应,反应结束后加入碱液中和,然后进行固液分离,收集固相,得到钙掺杂聚苯胺催化剂;S2、将乳酸和预聚催化剂混合进行聚合反应,再加入步骤S1制备的钙掺杂聚苯胺催化剂以及催化助剂进行裂解反应,收集馏分,得到丙交酯。本发明创新性地采用催化性能较弱的钙制备钙掺杂聚苯胺催化剂,并与催化助剂联用,进行丙交酯的合成,不仅可以实现丙交酯的高光纯度(可高达99.7%),而且钙元素无毒,属于生物体内大量存在的元素,生物兼容性更好,适合用于医学材料。
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公开(公告)号:CN114669250A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210334354.4
申请日:2022-03-31
申请人: 西南科技大学 , 中广核研究院有限公司
IPC分类号: B01J19/00 , B01J4/00 , F26B23/04 , D06M13/332 , D06M11/65 , D06M101/40
摘要: 本发明公开了一种活性炭纤维刀片矩阵式批量化改性装置及方法,该装置包括改性反应装置和储液装置,改性反应装置包括改性釜、加热装置和安全阀,所述改性釜包括釜体和釜盖,所述釜体与所述釜盖之间可拆卸地连接;所述釜体的内腔设有多块竖直设置的支撑网,每两块所述支撑网形成容纳活性碳纤维的空间并组成支撑网组,所述支撑网组用于固定活性碳纤维并能够与活性碳纤维组成活性碳纤维刀片,所述支撑网组以相同的间隔距离排列设置,并能够与活性碳纤维组成活性碳纤维刀片矩阵,所述支撑网组与所述釜体之间可拆卸地连接;所述储液装置与所述釜体之间通过输送装置相连通。本发明保证了活性炭纤维材料的相互独立性,可以实现活性炭纤维批量化改性难题。
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公开(公告)号:CN112331377A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202010976709.0
申请日:2020-09-16
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于LIBS的自动化放射性核素去除方法,其包括如下步骤:步骤1)、通过第一机械手和传送带的污面段进行上料;步骤2)、通过第一输送辊将待处理物料输送至执行机构,执行机构包括吸尘罩和罩设在吸尘罩内的吸尘器、LIBS激光诱导击穿光谱仪和激光清洗枪;步骤3)、对待处理物料进行检测;步骤4)、判断待处理物料的表面是否存在放射性核素,如果是,进入步骤5),如果否,进入步骤6);步骤5)、采用激光清洗枪对待处理物料进行清洗,然后返回步骤3);步骤6)、通过第二输送辊、传送带的净面段和第二机械手进行下料工作;通过上述方法,使得输送出去污操作间的清洁物料的绝对清洁,避免给工作人员造成交叉污染。
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公开(公告)号:CN115894432B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211483514.8
申请日:2022-11-24
申请人: 扬州大学 , 中广核研究院有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC分类号: C07D319/12
摘要: 本发明公开了一种医用级L‑丙交酯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将L‑乳酸和钴盐混合,先进行聚合反应,再进行裂解反应,收集馏分,得到L‑丙交酯。本发明采用钴盐作为催化剂,催化效果好且催化性能稳定,合成方法产率较高,产品光学纯度也很高(可达99.9%),能够用于制造高品质医用级的聚乳酸。钴盐催化剂可以多次循环使用而不失活,大幅度降低催化剂成本,从而降低了产品的生产成本;此外,该方法不需要分离催化剂即可套用,能够开发为连续合成工艺。
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