一种利用功能化纤维处理高温气冷堆燃料元件核芯制备工艺废水的方法

    公开(公告)号:CN115440404B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202110618057.8

    申请日:2021-06-03

    IPC分类号: G21F9/12 G21F9/06

    摘要: 本发明提供了一种新型功能化纤维的制备及使用方法:以聚丙烯腈纤维为基体材料,预处理后采用水热法将氨基接枝到基体材料上,制备新型功能化纤维(编号为XKXW‑IV)。本发明采用的材料制备方法简单,官能团接枝率较高(≥74.7%),XKXW‑IV性能稳定,亲水性好,吸附容量较高,可重复利用,具有一定的耐有机物性能,在优化条件下对铀的吸附量高达492.6 mg/g。针对常规有机物(四氢糠醇、PVA、尿素等)、阴离子(NO3‑、SO42‑、Cl‑等)及阳离子(Pb2+、Cu2+、Ni2+、Sr2+等)共存的复杂含铀废水,本发明制备的XKXW‑IV对铀表现出较好的选择性(Kd≥857.5 L g‑1),处理真实高温气冷堆燃料元件核芯制备工艺废水时铀去除率可达99.7%。因此,XKXW‑IV在核燃料循环过程产生的复杂含铀废水处理方面具有较好的应用前景。

    功能纤维协同光电化学技术高效提取及综合利用盐湖资源

    公开(公告)号:CN116445950A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210022722.1

    申请日:2022-01-10

    摘要: 本发明提供了一种功能纤维协同光电化学技术高效提取及综合利用盐湖资源的方法。此方法针对盐湖水及卤水‑特点,利用吸附‑电化学协同法对水中硼、铀、铷、氯等有用资源高效提取及利用。盐湖水在电解池中,通过太阳能供电,在阴阳极发生电解反应。阴极,铀、铷选择性吸附在功能化纤维电极上,铀被电还原为含铀固态化合物;阳极,氯被电解产生氯气,氯气溶于水后形成盐酸和次氯酸。盐酸酸化可用于提取水中大部分硼,分离得到硼酸产品。水中剩余硼,再经过功能化纤维进一步提取。至此,通过此方法将四种资源同时提取及综合利用。本发明采用节能的脉冲电解方法或高效的稳压直流电解方法展开水中硼、铀、铷、氯资源提取及利用,尽量少引入外来物质的前提下,最大限度的实现盐湖资源的综合利用。采用的功能化纤维对盐湖中硼、铀、铷具有强选择吸附性,并可循环再生使用,因此‑方法在高效提取及综合利用盐湖资源方面具有较好的应用前景。

    一种氨基化PVA纤维处理核燃料元件厂含铀洗衣废水的方法

    公开(公告)号:CN116110633A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111330274.3

    申请日:2021-11-11

    IPC分类号: G21F9/12

    摘要: 本发明提供了一种氨基化PVA纤维处理核燃料元件厂含铀洗衣废水的方法。此纤维以聚乙烯醇纤维为基材,采用环氧活化法、水热法将氨基接枝到基体材料上,制备新型氨基化PVA纤维(编号为XKXW‑X),本发明采用的制备方法简单,氨基化PVA纤维性能稳定,亲水性良好,吸附容量较高,可重复利用,在优化条件下对铀的吸附量高达395.4 mg/g。本发明制备的XKXW‑X对铀表现出较好的选择性(Kd≥1.55×105mL g‑1),处理真实核燃料元件厂含铀洗衣废水时铀去除率可达98.4%。因此XKXW‑X在处理核燃料元件厂含铀洗衣废水方面具有较好的应用前景。

    一种利用GMA/H3PO4改性的天然纤维处理含铀废水的方法

    公开(公告)号:CN114797795A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110089978.X

    申请日:2021-01-22

    摘要: 本发明提供一种甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)与磷酸(H3PO4)改性天然丝瓜络纤维的方法,并将其用于处理含铀废水。该方法以天然丝瓜络纤维为基体材料,采用水热法在pH=4时硝酸铈铵氧化丝瓜络产生活性点位,同时将甲基丙烯酸缩水甘油酯C=C打断,利用碳单键将GMA接枝到丝瓜络上,然后磷酸基团与GMA发生开环反应接枝到基体材料上,制备具有亲水性和高效选择吸附性的GMA/H3PO4丝瓜络纤维。该方法制得的纤维在溶液pH=6的条件下对铀的吸附量高达235mg/g,去除率>90%,在高盐的条件下该改性纤维对铀的选择吸附性仍不受影响。本发明所提供的天然改性纤维材料制备方法简单,接枝官能团性能稳定,亲水性较好,吸附容量高,具有一定的环境效益和社会效益。

    一种利用双官能团纤维修饰电极从高盐水体中高效提铀的方法

    公开(公告)号:CN116768327A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210223472.8

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/467 C02F1/469

    摘要: 本发明提供了一种利用双官能团纤维修饰电极从高盐水体中高效提铀的方法。该方法以聚丙烯腈纤维为原料,以导电玻璃为基体电极,通过水热法制备了多胺基‑偕胺肟基双官能团纤维(PANF‑EDA‑AO),采用滴涂法制备了螯合功能化纤维修饰电极,结合电化学工作站开展了铀强化吸附‑沉积实验研究。结果表明:在附加电场下,纤维修饰电极对铀的提取量可高达#imgabs0#,高于纤维#imgabs1#物化吸附量的8倍左右。循环伏安曲线发现导电玻璃电极将水体U(VI)还原成U(Ⅳ)的过程分两步完成,存在U(V)中间体,而PANF‑EDA‑AO修饰电极对水体U(VI)还原一步完成且十分迅速,其对铀的提取是双官能团螯合吸附与电化学还原‑强化沉积协同作用的结果,该方法在高盐多离子共存水体中高效提铀表现出一定的潜力。

    一种利用天然改性纤维处理含铀洗衣废水的方法

    公开(公告)号:CN116469597A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210025320.7

    申请日:2022-01-11

    摘要: 本发明提供了一种利用磷酸/酰胺化丝瓜络处理含铀洗衣废水的方法。本发明采用丝瓜络为基体材料,利用化学接枝法将酰胺基和磷基接枝到基体材料上,制备含有酰胺基和磷基的离子交换纤维(编号为XKXW‑Ⅺ),本发明采用的制备方法简单,磷酸基团修饰的酰胺化丝瓜络纤维性能稳定,亲水性良好,吸附容量较高,再生性能较好,兼具较好的选择吸附性和抗有机污染能力,在优化条件下对铀的吸附量高达333.111mg/g。针对常规阴离子(Cl‑、NO3‑等)及阳离子(Mg2+、Ca2+、Na+等)共存的复杂含铀洗衣废水,本发明制备的XKXW‑Ⅺ对铀表现出较好的选择性(Kd≥12068 mL·g‑1),处理真实含铀洗衣废水时铀去除率可达82.84%。因此XKXW‑Ⅺ在处理含铀低放废液方面具有较好的应用前景。

    一种利用磁性铁氧体一步深度净化高浓度有机含铀低放废液的方法

    公开(公告)号:CN114249450A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010993995.1

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: C02F9/04 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种利用磁性铁氧体一步深度净化高浓度有机含铀低放废液的方法。该方法通过在有机含铀废液中添加一定配比的Fe2+、Fe3+,通过控制反应体系pH、搅拌时间和速率,促使Fe2+和Fe3+协同大分子有机物与铀共沉淀,形成具有磁性的沉淀物,体系经静置快速沉降后,固液通过磁分离或过滤分离。针对初始铀浓度为0.1‑1000 mg/L,含大分子有机物且COD在100‑30000 mg/L之间的废液,经该方法处理后,铀的去污因子DF可高达106,出水铀浓度一次性降至7μg/L以下(总α<1Bq/L,低于国家排放标准),大分子有机物去除率≥80%,液相中残留总铁ρ(TFe)<1mg/L。该方法具有工艺简单、成本低、对铀去除率高、不受有机物影响且可协同处理大分子有机物等优点,适用于含有大分子有机物的复杂有机含铀低放废液的深度净化。