一种去除水中放射性铯的载锆有机杂化吸附剂及制备和使用方法

    公开(公告)号:CN105107478A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510546058.0

    申请日:2015-08-31

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种去除水中放射性铯的载锆有机杂化吸附剂及制备和使用方法,其吸附剂是一种锆负载量为13%-37%的纳米磷酸锆-强酸性阳离子交换树脂有机杂化材料吸附剂;其制备方法:以氧氯化锆为纳米磷酸锆制备前驱体,将其溶解于去离子水中,质量分数为10%-35%,然后加一定质量的强酸性阳离子交换树脂,固液比为50-150g/L,反应温度为40-60℃,充分搅拌18-36h后,将树脂颗粒滤出;将上述树脂颗粒加入到体积分数为20%-60%的磷酸溶液中,在15~25℃下充分搅拌18-36h后滤出,水洗至中性后,在40-60℃下进行热处理5-10h。本发明的吸附剂对铯的吸附容量大、平衡时间短,在水中存在高浓度的Na+、Ca2+、Mg2+等常规阳离子时,仍表现出较好的吸附性;制备方法简单。

    一种间接电化学氧化处理放射性废树脂的方法

    公开(公告)号:CN108231235A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810009217.7

    申请日:2018-01-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种间接电化学氧化处理放射性废树脂的方法,其主要包括:(1)用质子交换膜将间接电化学反应器的阴阳极室隔开,插入铂电极作为阴阳电极;(2)阳极室内加入HNO3和Ce化合物的混合溶液,阴极室中加入HNO3溶液;(3)将放射性废树脂置于阳极室内,接通连接阴阳极的直流稳压电源,处理时间为2~4h、电流密度为50‑500mA/cm2;(4)处理结束后,将阳极室内剩余的树脂过滤分离,烘干;在不更换阳极液和阴极液的情况下,能够处理4~8批次放射性废树脂。本发明可将固态树脂颗粒分解为液相小分子有机物,处理成本低,反应条件温和,不产生二次污染;并可大幅减轻树脂后期固化时的溶胀现象,提高废物在固化体中的比例。

    一种固化放射性废树脂的方法

    公开(公告)号:CN108335775A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810111424.3

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种固化放射性废树脂的方法,其主要是按每1000g固化材料加入0.54~0.82L放射性废树脂的比例,将固化材料与放射性废树脂放入搅拌容器内搅拌均匀后移至模具内,养护28天,养护温度为25±5℃,相对湿度≥90%,所述固化材料为硫铝酸盐水泥、热活化高岭石粉体和萘系超塑化剂的混合物,每1000g固化材料中含硫铝酸盐水泥836~937g、热活化高岭石粉体33~115g、萘系超塑化剂30~49g。本发明固化配方简单、操作方便,所制得的固化体中废树脂的包容量达到60~69%,固化体可以获得较高的抗压强度,满足国标GB14569.1-2011。

    一种含纤维状矿物混合材的放射性废树脂固化体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115159934A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210831395.4

    申请日:2022-07-14

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种含纤维状矿物混合材的放射性废树脂固化体及其制备方法,所述固化体中的矿物混合材附着于树脂颗粒上,树脂与固化体间的孔隙被矿物混合材填充,固化体使用如下方法制备:第一步骤:放射性废树脂预处理:将一定质量比例组份的纤维状矿物混合材与碱性调配剂、放射性废树脂放入搅拌容器内,得到放射性废树脂渣料;本发明中的纤维状矿物混合材为不同长度的玄武岩纤维,通过不同步骤的掺入,获得含有纤维状矿物混合材的放射性废树脂固化体,纤维状矿物混合材具有优异的化学稳定性、辐照稳定性、机械稳定性和热稳定性,在放射性废树脂固化体制备过程中添加纤维状矿物混合材,可大幅度提高固化体的整体性能。

    一种间接电化学氧化处理放射性废树脂的方法

    公开(公告)号:CN108231235B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201810009217.7

    申请日:2018-01-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种间接电化学氧化处理放射性废树脂的方法,其主要包括:(1)用质子交换膜将间接电化学反应器的阴阳极室隔开,插入铂电极作为阴阳电极;(2)阳极室内加入HNO3和Ce化合物的混合溶液,阴极室中加入HNO3溶液;(3)将放射性废树脂置于阳极室内,接通连接阴阳极的直流稳压电源,处理时间为2~4h、电流密度为50‑500mA/cm2;(4)处理结束后,将阳极室内剩余的树脂过滤分离,烘干;在不更换阳极液和阴极液的情况下,能够处理4~8批次放射性废树脂。本发明可将固态树脂颗粒分解为液相小分子有机物,处理成本低,反应条件温和,不产生二次污染;并可大幅减轻树脂后期固化时的溶胀现象,提高废物在固化体中的比例。

    一种电化学分解放射性废树脂的方法

    公开(公告)号:CN108172317B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201810005324.2

    申请日:2018-01-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种电化学氧化分解放射性废树脂的方法,其主要包括:(1)用质子交换膜将间接电化学反应器的阴阳极室隔开,插入铂电极作为阴阳电极;(2)阳极室内加入HNO3和Ag及Ce化合物的混合溶液,阴极室中加入HNO3溶液;(3)将放射性废树脂置于阳极室内,接通连接阴阳极的电源,温度为20~40℃,电流密度为100~300mA/cm2,处理2~3h;(4)将阳极室内剩余的树脂过滤分离,烘干;在不更换阴阳极液的情况下,能够处理4~8批次废树脂。本发明降低处理过程中所需的酸浓度、提高电流效率、降解处理成本;反应条件温和,不产生二次污染;树脂颗粒有机骨架被分解后避免了固化处理时的溶胀及辐解产生燃爆气体的问题,保证了废物最终处置的安全性。

    一种电化学分解放射性废树脂的方法

    公开(公告)号:CN108172317A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810005324.2

    申请日:2018-01-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种电化学氧化分解放射性废树脂的方法,其主要包括:(1)用质子交换膜将间接电化学反应器的阴阳极室隔开,插入铂电极作为阴阳电极;(2)阳极室内加入HNO3和Ag及Ce化合物的混合溶液,阴极室中加入HNO3溶液;(3)将放射性废树脂置于阳极室内,接通连接阴阳极的电源,温度为20~40℃,电流密度为100~300mA/cm2,处理2~3h;(4)将阳极室内剩余的树脂过滤分离,烘干;在不更换阴阳极液的情况下,能够处理4~8批次废树脂。本发明降低处理过程中所需的酸浓度、提高电流效率、降解处理成本;反应条件温和,不产生二次污染;树脂颗粒有机骨架被分解后避免了固化处理时的溶胀及辐解产生燃爆气体的问题,保证了废物最终处置的安全性。

    一种放射性废树脂的处理方法

    公开(公告)号:CN108172316A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810003721.6

    申请日:2018-01-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种放射性废树脂的处理方法,其主要是将电解池的阴阳极室用氟化质子膜分隔开,加入HNO3和银化合物的混合溶液作为阳极液;在阴极室中加入HNO3溶液作为阴极液;将放射性废树脂放入阳极室;将铂电极或碳电极与电源正极相连作为阳极;将与阳极相同材质的惰性电极与电源负极相连作为阴极;将阴、阳极浸泡在阴、阳极液中,接通直流稳压电源,电流密度为50‑500mA/cm2,20‑65℃处理0.5‑6h后,切断电源,将阳极室内的树脂过滤分离、洗涤、烘干;在不更换阴、阳极液的情况下,能够处理4~8批次放射性废树脂。本发明能在较低的Ag+、HNO3浓度和电流密度下,将树脂从固态颗粒转化分解为液相小分子有机物及部分矿化,利于后续处理处置。

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