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公开(公告)号:CN112707730B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011493085.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C04B35/51 , C04B35/622 , C04B35/63 , G21C3/62 , G21C21/02
Abstract: 本发明属于核燃料制备技术领域,涉及一种二氧化铀‑类石墨烯复合燃料芯块的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)将聚丙烯腈用溶剂溶解后加入二氧化铀粉末,混合均匀后得到中间体;(2)蒸发中间体除去溶剂后得到二氧化铀‑聚丙烯腈混合粉末;(3)将二氧化铀‑聚丙烯腈混合粉末装入模具冷压成型,脱模,得到燃料芯块素坯;(4)将燃料芯块素坯在还原性气氛下进行烧结,得到二氧化铀‑类石墨烯复合燃料芯块。利用本发明的二氧化铀‑类石墨烯复合燃料芯块的制备方法,能够制备得到高导热性的新型复合燃料芯块,从而提高核反应堆运行时的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN107177744A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710354665.6
申请日:2017-05-18
Applicant: 中国原子能科学研究院
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B59/00 , C22B3/0024 , C22B7/006
Abstract: 本发明属于镧系和锕系元素分离技术领域,涉及一种萃取分离镧系和锕系元素的方法。所述的方法是调节含镧系和锕系元素的溶液中无机酸的浓度为0.1‑5mol/L,然后加入含N,N‑二烷基二甘酸酰胺酸的有机溶剂进行萃取分离。利用本发明的萃取分离镧系和锕系元素的方法,能够在从放射性乏燃料溶解液、高放废液或含镧系元素的酸性浸出液中萃取分离镧系和锕系元素时,兼具良好的萃取能力、萃取容量和萃取选择性。
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公开(公告)号:CN103995043A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410137444.X
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明为一种用于绝缘体核材料中氧同位素的SIMS测量方法,其过程为:将铀氧化物微粒转移到石墨碳片上,制备成样品;对测量过程中需要用到的设备进行调试;测量铀氧化物微粒的氧同位素,并计算18O/16O的比值;校正测量值并计算不确定度;更换标样并卸载程序。这样,不需要进行样品的化学处理,可直接进行测量,使得分析速度更快、样品制备简单、样品用量也更小;同时SIMS具有微区分析和深度剖析的能力,可对样品的不同区域和不同深度的地方进行氧同位素的测量;SIMS通过接收O-进行测量,不需要转化CO2气体再测量,减少了中间环节,减少了最后结果不确定度的引入因素,能够满足核法证学关于快速、准确分析的特点。
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公开(公告)号:CN103983682A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410137411.5
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种氧同位素TIMS测量方法,所述方法包括:步骤S1:样品处理;步骤S2:舟型带的加工;步骤S3:舟型带前处理;步骤S4:样品制备步骤;S5:涂样;步骤S6:涂样效果观察;步骤S7:样品室和飞行管道的清洗;步骤S8:装样;步骤S9:接收器的选排;步骤S10:蒸发、电离温度调节;步骤S11:光学参数的优化;步骤S12:数据采集;步骤S13:对所述步骤S12中的所述测量值进行校正及不确定度计算。所述一种氧同位素TIMS测量方法具有样品制备简单、样品用量少、测量准确、测量精度高和测量速度快等特点。
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公开(公告)号:CN103901095A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410113474.7
申请日:2014-03-25
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明涉及一种采用质谱法测定物质性质的方法。为解决现有分析方法不适于颗粒中铀同位素的快速分析,提高分析设备的便携性,本发明提供了一种单颗粒铀同位素比的测定方法,该方法包括如下步骤:(一)以扫描电子显微镜寻找含铀颗粒,以取样针吸附含铀颗粒,并将含铀颗粒转移至导电胶上;(二)以激光电离质谱仪作为测定设备,采用激光束扫描以寻找含铀颗粒,获得的分析数据经数据处理得到铀同位素比。综上所述,本发明的单颗粒铀同位素比的测定方法操作简单快捷、分析周期短、效率高、测定结果的精密度较好,所采用的设备价格相对低廉、体积较小、便携性好,具有较宽的适用范围和较好的经济性。
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公开(公告)号:CN103728327A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310700322.2
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G01N23/223 , G01N23/225 , G01N27/62 , G01N1/28
Abstract: 本发明提供了一种测量单微粒中铀同位素比值的方法,该方法包括:步骤S1,制备含铀微粒样品;步骤S2,利用扫描电子显微镜和X射线能量色散谱仪在所述含铀微粒样品中寻找鉴别含铀微粒;步骤S3,找到所述含铀微粒后,利用微操作系统将所述含铀微粒转移到样品带上;步骤S4,再利用热电离质谱仪对所述样品带进行同位素分析并得出所述含铀微粒中铀同位素比值。与现有技术相比,本发明提供的测量单微粒中铀同位素比值的方法,无需辐照、冷却和蚀刻,可大幅缩减微粒分析的测量周期,提高分析效率。
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公开(公告)号:CN119153142A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411030777.2
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种压水堆MOX燃料粉末的制备方法,包括如下步骤:由混合锕系盐与尿素固体制备混合锕系低共熔体、混合锕系低共熔体经脱氨、脱氮/脱碳、还原,直接获得MOX燃料粉末;所述混合锕系盐为六价锕系硝酸盐和四价锕系草酸盐;当所述混合锕系盐为六水合硝酸铀酰固体与六水合草酸钍固体时,所述MOX燃料粉末为(UxTh1‑x)O2;当所述混合锕系盐为六水合硝酸铀酰固体与六水合草酸钚固体时,所述MOX燃料粉末为(UxPu1‑x)O2。本发明提供的方法原料简单,能够大大简化制备由UO2和PuO2(或ThO2)构成的MOX燃料粉末的制备工艺流程,减少过程试剂的使用,没有任何过程废液产生,从而提供一种简便的,生产效率高、不产生废液、更加经济和绿色的MOX燃料粉末制备方法。
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公开(公告)号:CN112694331B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011493093.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C04B35/51 , C04B35/622 , C04B35/626 , G21C3/62 , G21C21/02
Abstract: 本发明属于核燃料制备技术领域,涉及采用氧化石墨烯掺杂制备二氧化铀复合燃料芯块的方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)向硝酸铀酰溶液中加入氧化石墨烯,混合均匀后加入氨水,获得含有氧化石墨烯的重铀酸铵沉淀;(2)过滤沉淀,滤饼经烘干、粉碎、筛分,得到重铀酸铵‑氧化石墨烯复合物;(3)将重铀酸铵‑氧化石墨烯复合物煅烧后再在氢气还原气氛下进一步进行加热处理,获得二氧化铀粉末;(4)将二氧化铀粉末装入模具冷压成型,脱模,得到生坯;(5)将生坯在还原性气氛下进行烧结,得到二氧化铀复合燃料芯块。利用本发明的制备方法,能够制备得到高导热性的新型复合燃料芯块,从而提高核反应堆运行时的安全性。
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公开(公告)号:CN112707730A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011493085.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C04B35/51 , C04B35/622 , C04B35/63 , G21C3/62 , G21C21/02
Abstract: 本发明属于核燃料制备技术领域,涉及一种二氧化铀‑类石墨烯复合燃料芯块的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)将聚丙烯腈用溶剂溶解后加入二氧化铀粉末,混合均匀后得到中间体;(2)蒸发中间体除去溶剂后得到二氧化铀‑聚丙烯腈混合粉末;(3)将二氧化铀‑聚丙烯腈混合粉末装入模具冷压成型,脱模,得到燃料芯块素坯;(4)将燃料芯块素坯在还原性气氛下进行烧结,得到二氧化铀‑类石墨烯复合燃料芯块。利用本发明的二氧化铀‑类石墨烯复合燃料芯块的制备方法,能够制备得到高导热性的新型复合燃料芯块,从而提高核反应堆运行时的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN112694331A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011493093.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: C04B35/51 , C04B35/622 , C04B35/626 , G21C3/62 , G21C21/02
Abstract: 本发明属于核燃料制备技术领域,涉及采用氧化石墨烯掺杂制备二氧化铀复合燃料芯块的方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)向硝酸铀酰溶液中加入氧化石墨烯,混合均匀后加入氨水,获得含有氧化石墨烯的重铀酸铵沉淀;(2)过滤沉淀,滤饼经烘干、粉碎、筛分,得到重铀酸铵‑氧化石墨烯复合物;(3)将重铀酸铵‑氧化石墨烯复合物煅烧后再在氢气还原气氛下进一步进行加热处理,获得二氧化铀粉末;(4)将二氧化铀粉末装入模具冷压成型,脱模,得到生坯;(5)将生坯在还原性气氛下进行烧结,得到二氧化铀复合燃料芯块。利用本发明的制备方法,能够制备得到高导热性的新型复合燃料芯块,从而提高核反应堆运行时的安全性。
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