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公开(公告)号:CN112473180A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011241526.0
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: B01D15/08
Abstract: 本发明提供了一种基于超分子自组装的溶液中金属离子分离方法,包括以下步骤:(1)准备分离体系,所述分离体系由对金属离子具有螯合作用的配体以及功能化溶剂组成;(2)将分离体系与金属离子溶液混合,溶液中的金属离子与分离体系中的配体形成金属离子‑配体的螯合物或配合物;(3)步骤(2)所述螯合物或配合物在分离体系中组装成介观尺度聚合物;(4)步骤(3)的介观尺度聚合物,在自组装驱动力的作用下,在分离体系界面处形成具有宏观尺度的含金属离子小球。本发明提供的分离方法不仅具备简便、高效、安全、环保的特点,同时还能对多种金属离子同时适用,均能获得较好的分离效果。
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公开(公告)号:CN106802298A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710009571.5
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G01N21/78 , C07D213/76
CPC classification number: G01N21/78 , C07D213/76
Abstract: 本发明提供了一种铀酰离子的比色识别方法,所述识别方法采用5‑(二乙基胺)‑2‑((5‑(4‑(1,2,3‑三苯基乙烯)苯基)‑2‑吡啶)重氮)苯酚作为化学传感器用于分析识别铀酰离子。5‑(二乙基胺)‑2‑((5‑(4‑(1,2,3‑三苯基乙烯)苯基)‑2‑吡啶)重氮)苯酚在二甲基亚砜与水的混合溶液中,可以在多种金属之间有效实现对铀酰离子的比色识别。5‑(二乙基胺)‑2‑((5‑(4‑(1,2,3‑三苯基乙烯)苯基)‑2‑吡啶)重氮)苯酚对于铀酰离子的识别具有很好的选择性,灵敏度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN104008785B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410263418.1
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G21F9/28
Abstract: 本发明提供了一种金属型乏燃料后处理装置,所述的装置包括感应加热部分、降温过渡段以及裂变产物收集部分三部分,各部分接口处采用法兰连接。所述感应加热部分为双层结构,外层炉壳由双层不锈钢水冷套构成,内层炉膛为高纯石墨管,炉膛表面绕制铜管感应线圈,下部设置可升降的工作台,通过外接电机驱动工作台升降。所述降温过渡段由三段独立的水冷套构成。本发明中的裂变产物收集部分内部设置为台阶结构,外层设置有保温层。本发明的后处理装置,能够实现对放射性样品进行高温热处理,并对产生的裂变产物进行收集,同时在高温条件下可保证装置的密封性,避免了放射性物质向外扩散。
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公开(公告)号:CN104008785A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410263418.1
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G21F9/28
Abstract: 本发明提供了一种金属型乏燃料后处理装置,所述的装置包括感应加热部分、降温过渡段以及裂变产物收集部分三部分,各部分接口处采用法兰连接。所述感应加热部分为双层结构,外层炉壳由双层不锈钢水冷套构成,内层炉膛为高纯石墨管,炉膛表面绕制铜管感应线圈,下部设置可升降的工作台,通过外接电机驱动工作台升降。所述降温过渡段由三段独立的水冷套构成。本发明中的裂变产物收集部分内部设置为台阶结构,外层设置有保温层。本发明的后处理装置,能够实现对放射性样品进行高温热处理,并对产生的裂变产物进行收集,同时在高温条件下可保证装置的密封性,避免了放射性物质向外扩散。
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公开(公告)号:CN106802298B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710009571.5
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G01N21/78 , C07D213/76
Abstract: 本发明提供了一种铀酰离子的比色识别方法,所述识别方法采用5‑(二乙基胺)‑2‑((5‑(4‑(1,2,3‑三苯基乙烯)苯基)‑2‑吡啶)重氮)苯酚作为化学传感器用于分析识别铀酰离子。5‑(二乙基胺)‑2‑((5‑(4‑(1,2,3‑三苯基乙烯)苯基)‑2‑吡啶)重氮)苯酚在二甲基亚砜与水的混合溶液中,可以在多种金属之间有效实现对铀酰离子的比色识别。5‑(二乙基胺)‑2‑((5‑(4‑(1,2,3‑三苯基乙烯)苯基)‑2‑吡啶)重氮)苯酚对于铀酰离子的识别具有很好的选择性,灵敏度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN106957435A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710204376.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: C08G81/02 , C08F220/56 , C08F220/44 , C08F230/02 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: C08G81/02 , C02F1/285 , C02F2101/20 , C08F220/56 , C08F220/44 , C08F230/02
Abstract: 本发明公开了一种用于水体中铀提取的聚合物及其制备方法。该聚合物的原料组分为丙烯酰胺、丙烯腈、(1‑二甲氨基‑烯丙基)‑膦酸、过硫酸铵、亚硫酸氢钠、壳聚糖、戊二醛和盐酸羟胺。该聚合物的制备方法首先使用丙烯酰胺、丙烯腈和(1‑二甲氨基‑烯丙基)‑膦酸制备聚合物片段Poly(AM/AN/DMAAPA);其次将Poly(AM/AN/DMAAPA)与壳聚糖通过戊二醛交联制备获得CTS‑g‑Poly(AM/AN/DMAAPA);最后使用盐酸羟胺进行偕胺肟化反应,制备获得聚合物CTS‑g‑Poly(AM/AO/DMAAPA)。该聚合物具有高效的配位性能,能够有效捕获铀离子,具有吸附容量大、稳定性好、抗干扰能力强的优点,市场前景广阔。该聚合物的制备方法简便、效率高。
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公开(公告)号:CN103894155B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410160788.2
申请日:2014-04-22
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于水体中铀提取的离子筛及其制备方法,所述的离子筛使用焦磷酸盐、钼酸盐、氧氯化锆、十六烷基三甲溴化铵、丙烯腈、盐酸羟胺制备而成。首先使用氧氯化锆、钼酸盐、焦磷酸盐制得杂多酸盐焦磷钼酸锆的氢型离子交换剂,再在其上引入适量铀离子,经过铀离子的固位,抽出反应,再经烘烤成型。然后,对其进行辐照活化,将辐照活化后的产物与十六烷基三甲溴化铵反应进行有机改性,然后加入丙烯腈、盐酸羟氨进行胺肟化,最后固液分离,再经过高温烧结,冷却研磨等步骤,即得到一种用于水体中铀提取的离子筛。所制得的离子筛具有接受铀离子的最适宜晶体结构,表现出高效的选择筛效应,对铀离子具有螯合作用以及好的选择性。
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公开(公告)号:CN116272367A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310355323.1
申请日:2023-04-06
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: B01D59/30
Abstract: 本发明公开了一种基于166Dy‑166Ho发生器分离166Ho的方法,该方法首先制备166Dy/166Ho酸溶液,然后制备络合物166Dy/166Ho‑DOTP,最后通过将络合物166Dy/166Ho‑DOTP加载到阴离子交换柱,经过酸活化、纯水预淋洗、静置、再纯水淋洗的过程分离出放射性核素纯度大于99%的166Ho。该方法实现166Ho分离的过程简单;使用纯水进行洗脱,淋洗的166Ho无载体,不含络合分子,也不需要进一步纯化,产物166Ho的放射性核素纯度大于99%;使用的DOTP为常用化学试剂,相对于DOTATOC成本显著降低。
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公开(公告)号:CN106814052A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710009602.7
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
CPC classification number: G01N21/643 , G01N21/78
Abstract: 本发明提供了一种钪离子的识别方法,所述识别方法采用4‑(4‑(1,2,2‑三苯基乙烯基)苯基)吡啶‑2,6‑二羧酸作为荧光传感器用于分析识别钪离子。4‑(4‑(1,2,2‑三苯基乙烯基)苯基)吡啶‑2,6‑二羧酸在二甲基亚砜与水的混合溶液中,可以在稀土元素之间有效实现对钪离子的荧光识别,同时将配置的混合溶液置于紫外灯下照射,可以实现对稀土元素中钪离子的比色识别。4‑(4‑(1,2,2‑三苯基乙烯基)苯基)吡啶‑2,6‑二羧酸对于钪离子的识别具有很好的选择性,灵敏度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN103894155A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410160788.2
申请日:2014-04-22
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于水体中铀提取的离子筛及其制备方法,所述的离子筛使用焦磷酸盐、钼酸盐、氧氯化锆、十六烷基三甲溴化铵、丙烯腈、盐酸羟胺制备而成。首先使用氧氯化锆、钼酸盐、焦磷酸盐制得杂多酸盐焦磷钼酸锆的氢型离子交换剂,再在其上引入适量铀离子,经过铀离子的固位,抽出反应,再经烘烤成型。然后,对其进行辐照活化,将辐照活化后的产物与十六烷基三甲溴化铵反应进行有机改性,然后加入丙烯腈、盐酸羟氨进行胺肟化,最后固液分离,再经过高温烧结,冷却研磨等步骤,即得到一种用于水体中铀提取的离子筛。所制得的离子筛具有接受铀离子的最适宜晶体结构,表现出高效的选择筛效应,对铀离子具有螯合作用以及好的选择性。
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