用于辐射环境中的流动溶解研究装置

    公开(公告)号:CN118384725A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410596722.1

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于在辐射环境中的流动溶解研究装置,属于溶解动力学研究领域,尤其是碱性乏燃料后处理中乏燃料溶解动力学研究。本申请公开一种用于在辐射环境中的流动溶解研究装置,包括屏蔽箱、屏蔽箱外表面固定设置有流动溶解装置和料液孔,屏蔽箱内部设置有供料装置和余液收集装置,供料装置通过进液管与有流动溶解装置的一端连接,余液收集装置通过出液管与有流动溶解装置的另一端连接。在辐射环境中开展稳定的流动溶解实验,能够使乏燃料芯块或者乏燃料粉进行溶解,因此可以保持溶解室内的环境相对稳定,可以较为精确的得到固体在不同条件下的溶解速率,从而进一步深入研究其溶解动力学,以获得更精确的溶解动力学数据。

    一种在镁合金表面制备致密电泳涂层的方法

    公开(公告)号:CN110699719B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201911084743.0

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开一种在镁合金表面制备致密电泳涂层的方法,属于金属材料表面处理领域。具体包括以下步骤:对镁合金进行前处理;对镁合金表面离子液体电镀铝;制备电泳涂料;涂装电泳涂料。在涂装电泳涂层前,利用离子液体电镀的方式在镁合金表面沉积一层铝镀层,在制备的铝镀层上进行电泳涂装,该铝镀层可有效解决镁合金表面电位不均匀以及镁合金在电泳液中容易腐蚀的问题,使得制备的电泳涂层更致密。本发明制作过程简单、高效,对整个实验过程要求不高,且制备出的镁合金表面电泳涂层均匀、致密、平整,可有效的保护镁合金免受腐蚀的危害。进行中性盐雾试验的结果表明,在中性盐雾环境中500h后镁合金表面并没有出现腐蚀,电泳涂层完整无破坏。

    一种提高Ce3+在中空介孔SiO2微球中负载量的方法

    公开(公告)号:CN111286216B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010232997.9

    申请日:2020-03-28

    Abstract: 本发明一种提高Ce3+在中空介孔SiO2微球中负载量的方法,包括如下步骤:步骤一:制备中空介孔SiO2微球;步骤二:向中空介孔SiO2微球中负载Ce3+制备Ce3+/SiO2微球:步骤三:使用硅烷对负载三价铈的中空介孔SiO2微球进行改性:步骤四:向改性的中空介孔SiO2微球中再次负载Ce3+制备硅烷改性Ce3+/SiO2微球。本发明提供的这种制备方法绿色环保、温和可控,环境污染小,制得的改性中空介孔二氧化硅微球对Ce3+的负载量有明显提高。

    一种基于镁合金保护层的快速自修复体系的制备方法

    公开(公告)号:CN112941497A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110113288.3

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开一种基于镁合金保护层的快速自修复体系的制备方法,按照下述步骤进行制备:步骤1,将植酸溶解到无水溶剂中,制成自修复液;步骤2,对镁合金保护层进行预处理,将表面用去离子水冲洗干净,然后充分干燥;步骤3,通过浸渍法将自修复液浸涂在镁合金保护层表面,低温下充分干燥。本发明解决了传统镁合金保护层在出现破损时无法实现自主修复的问题,极大地延长了镁合金的服役时间,降低了维护成本,此外,本发明制作过程简单、成本低廉、可操作性强,具有广阔的应用前景。

    插层有甲硫氨酸的镁铝水滑石纳米容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109233397A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810913884.8

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明提供一种插层有甲硫氨酸的镁铝水滑石纳米容器及其制备方法,将Mg(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O按照摩尔比=2-3:1形成溶液A;将NaOH溶解形成溶液B;将甲硫氨酸和Mg(NO3)2·6H2O按照摩尔比=2-3:5形成溶液C;将溶液A以滴式方式滴加到溶液C中,并用溶液B调节PH使混合溶液与溶液C初始酸碱度保持一致,温度为30-35摄氏度;待滴加完毕后,将混合溶液继续搅拌30分钟;将混合溶液升温至60摄氏度并静置老化5-8小时,然后将所得悬浊液离心并用去离子水反复洗涤至中性,最后所得的固体产物在60摄氏度下干燥25-30小时。本发明制作过程简单、成本低廉,可操作性强,制作周期短,且制备出的纳米容器所含抑制剂环境友好、能够进行可控释放且修复性能优异,在金属防腐领域具有良好的前景。

    一种电极反应参数的测定方法

    公开(公告)号:CN104020214B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410273179.8

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 本发明提供的是一种电极反应参数的测定方法。将三电极体系反应装置的三电极接入电化学工作站,使用循环伏安法测量出初始数据,对初始数据进行处理,得到电化学反应参数和数据关系图形;对初始数据进行处理包括:首先批量读入文件,然后采用四层数据结构存储读入的数据,并从文件名称中读取温度和扫描速率的信息,全部读入并存储完毕后,进行数据校正和预处理,进而根据校正后的结果进行绘图,判断反应类型,并结合计算公式得到扩散系数、反应活化能、速率常数数据,最后显示出计算结果与图片。本发明能够方便的测得电极反应动力学和热力学参数,大大缩短测定周期,减少整体的工作量,整体造价低廉,最终计算结果与绘出的图形能够满足大多数需要。

    一种电极反应参数的测定方法

    公开(公告)号:CN104020214A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410273179.8

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 本发明提供的是一种电极反应参数的测定方法。将三电极体系反应装置的三电极接入电化学工作站,使用循环伏安法测量出初始数据,对初始数据进行处理,得到电化学反应参数和数据关系图形;对初始数据进行处理包括:首先批量读入文件,然后采用四层数据结构存储读入的数据,并从文件名称中读取温度和扫描速率的信息,全部读入并存储完毕后,进行数据校正和预处理,进而根据校正后的结果进行绘图,判断反应类型,并结合计算公式得到扩散系数、反应活化能、速率常数数据,最后显示出计算结果与图片。本发明能够方便的测得电极反应动力学和热力学参数,大大缩短测定周期,减少整体的工作量,整体造价低廉,最终计算结果与绘出的图形能够满足大多数需要。

    一种碳酸盐溶液溶解处理铀氧化物或乏燃料氧化物的方法

    公开(公告)号:CN114927253A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210326095.0

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐溶液溶解处理铀氧化物或乏燃料氧化物的方法,包括以下步骤:首先将铀氧化物或模拟乏燃料氧化物按固液比加入含有氧化剂的碳酸盐溶液中,得到混合溶液,随后将所述混合溶液在室温‑100℃条件下搅拌溶解10‑720min,分离未溶解固体与溶液,得到含有铀的溶解液和未溶解的乏燃料氧化物沉淀,之后对含铀的溶液进一步进行分离纯化,对未溶解的乏燃料氧化物进行固化处理;本发明在溶解过程中可以选择性溶解铀氧化物及少数几种裂变产物。在溶解阶段即可实现高放核素的初步分离,极大降低后续流程的放射性水平和简化分离纯化流程。

    一种提高Ce3+在中空介孔SiO2微球中负载量的方法

    公开(公告)号:CN111286216A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010232997.9

    申请日:2020-03-28

    Abstract: 本发明一种提高Ce3+在中空介孔SiO2微球中负载量的方法,包括如下步骤:步骤一:制备中空介孔SiO2微球;步骤二:向中空介孔SiO2微球中负载Ce3+制备Ce3+/SiO2微球:步骤三:使用硅烷对负载三价铈的中空介孔SiO2微球进行改性:步骤四:向改性的中空介孔SiO2微球中再次负载Ce3+制备硅烷改性Ce3+/SiO2微球。本发明提供的这种制备方法绿色环保、温和可控,环境污染小,制得的改性中空介孔二氧化硅微球对Ce3+的负载量有明显提高。

    一种中空介孔二氧化硅\APS\氧化石墨烯纳米容器的制备方法

    公开(公告)号:CN111057442A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911337501.8

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明提供一种中空介孔二氧化硅\APS\氧化石墨烯纳米容器的制备方法,将中空介孔二氧化硅与氨丙基三甲氧基硅烷混合进行改性,然后将改性的中空介孔二氧化硅接枝到氧化石墨烯表面,制成在环氧涂层中具有良好分散性,并能负载腐蚀抑制剂的中空介孔二氧化硅\APS\氧化石墨烯纳米容器;本发明提高了氧化石墨烯在环氧涂层中的分散性,这将极大地提高氧化石墨烯环氧涂层的使用寿命。本发明也解决了氧化石墨烯在环氧涂层中只能提供被动防护功能的限制,将氧化石墨烯制成可以负载腐蚀抑制剂的纳米容器,主动腐蚀防护功能将为金属基底提供长效的腐蚀防护。

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