氨制造装置和氨制造方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113518837A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202080018352.3

    申请日:2020-09-02

    摘要: 提供价格便宜、可控制反应的氨制造装置。氨制造装置(1)具备:包括用于容纳第一电解液的第一电解槽(2)、配置在第一电解槽(2)内的氧化电极、用于容纳含氮的第二电解液和氨生成催化剂和还原剂的第二电解槽(3)、配置在第二电解槽(3)内的还原电极、和隔膜(4),以将在第二电解槽(3)内将氮采用氨生成催化剂和还原剂还原而生成氨,同时通过将氧化电极和还原电极与电源(15)连接从而用还原电极将生成氨并被氧化的还原剂还原的方式构成的电化学反应单元(5);包括用于在第二电解液中使氮溶解的氮供给部(6)的氮供给单元(7);和包括从包含氨的第二电解液将氨分离的分离部(8)的氨分离单元(9)。

    制备金属锆的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102137957A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200980134008.4

    申请日:2009-06-29

    IPC分类号: C25C3/26 C22B3/26 C22B34/14

    摘要: 本发明的目的是提供金属锆的制备方法,所述方法的步骤较少,所生成的二次废物量较小,其中金属锆从包含铪的锆化合物中得到。本发明制备金属锆的方法包括:分离步骤:将氯氧化铪从含有氯氧化锆和氯氧化铪的第一物质中分离,以得到具有更高含量氯氧化锆的第二物质;煅烧步骤:将第二物质煅烧,以得到包含氯氧化锆和氧化锆中至少任一种的第三物质;和直接还原步骤:将第三物质保持在熔融盐中,并使第三物质与阴极接触,且在阴极和阳极间施加电压,以直接还原第三物质而得到金属锆。

    氨制造装置和氨制造方法

    公开(公告)号:CN113518837B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202080018352.3

    申请日:2020-09-02

    摘要: 提供价格便宜、可控制反应的氨制造装置。氨制造装置(1)具备:包括用于容纳第一电解液的第一电解槽(2)、配置在第一电解槽(2)内的氧化电极、用于容纳含氮的第二电解液和氨生成催化剂和还原剂的第二电解槽(3)、配置在第二电解槽(3)内的还原电极、和隔膜(4),以将在第二电解槽(3)内将氮采用氨生成催化剂和还原剂还原而生成氨,同时通过将氧化电极和还原电极与电源(15)连接从而用还原电极将生成氨并被氧化的还原剂还原的方式构成的电化学反应单元(5);包括用于在第二电解液中使氮溶解的氮供给部(6)的氮供给单元(7);和包括从包含氨的第二电解液将氨分离的分离部(8)的氨分离单元(9)。

    核燃料物质的回收方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103514968B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310235024.0

    申请日:2013-06-14

    IPC分类号: G21C19/50

    摘要: 本发明的课题是通过还原钍氧化物而回收钍金属。提供一种回收含有金属钍的核燃料物质的核燃料物质的回收方法,该方法具有在碱土类金属卤化物的第1熔融盐中对钍氧化物进行电解还原的第1电解还原步骤(S01)、对在此得到的还原物进行清洗的第1还原物清洗步骤(S02)、然后对还原物进行分离的第1分离步骤(S15)及第2分离步骤(S16)。第1熔融盐进一步含有碱金属卤化物,含有氯化钙、氯化镁、氟化钙或氟化镁中的至少一种。此外也可以在第1电解还原步骤(S01)之前设置在碱金属卤化物的第2熔融盐中对铀氧化物、钚氧化物及次锕系元素氧化物进行电解还原的第2电解还原步骤(S03)。

    乏燃料后处理方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101593566A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910142025.4

    申请日:2009-05-27

    IPC分类号: G21F9/06

    摘要: 本发明涉及一种乏燃料后处理方法。本发明的目的是:从乏燃料中分离大部分的U并将之作为轻水反应堆燃料回收,以及通过将Pu和MA(次锕系核素)与U一起回收,使之能够用于快堆的金属燃料。上述目的是通过本发明的乏燃料后处理方法实现的,该方法具有如下工序:将乏燃料溶解到硝酸溶液中的溶解工序(3);将Np维持在5价、同时将Pu还原为3价的电解价调整工序(4);使经过电解价调整工序的燃料与有机溶剂接触,并用提取剂提取6价U,从而回收UO2的提取工序(5);使残留在硝酸溶液中的MA和裂变产物作为草酸沉淀物沉淀的草酸沉淀工序(6);在草酸沉淀物中添加盐酸而将之转化为氯化物(9)的氯化工序(8);使氯化物(9)在Ar气流中脱水从而合成无水氯化物(41)的脱水工序(40);和,将无水氯化物(41)溶解到熔融盐中,利用电解在阴极回收U、Pu和MA的熔融盐电解工序(10)。