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公开(公告)号:CN113231032A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202011224222.3
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明属于硼同位素分离技术领域,具体涉及一种MoS2 QDs@Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4硼同位素吸附剂及其制备方法。该制备方法的步骤包括:先以亚铁前驱体为原料制备Co掺杂Fe3O4,然后用吡咯、对甲酰基苯甲酸甲酯和KOH溶液制得四(4‑羧基苯基)卟啉,再用四(4‑羧基苯基)卟啉、苯甲酸和锆盐、Co掺杂Fe3O4混合反应得到Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4,随后钼酸盐和L‑半胱氨酸在Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4材料表面反应得到MoS2 QDs@Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4硼同位素吸附剂。本发明所述吸附剂有高的分离因子和吸附量,能够循环使用。
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公开(公告)号:CN104458768A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410787130.4
申请日:2014-12-17
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: G01N23/00
Abstract: 本发明公开了一种钾肥生产洗涤工段传输带上钾离子含量的快速测定方法,包括步骤:A、测定本底样品及标准样品,得到本底样品在750道至850道的平均计数率、标准样品在750道至850道的平均计数率,并采用最小二乘法计算拟合系数;B、将具有航测晶体的多道测钾仪安装在传输带上方;C、测定未知钾肥,得到未知钾肥中钾离子在750道至850道的平均计数率,计算得到未知钾肥中钾离子的含量。该测定方法只需安装在钾肥生产洗涤工段的传输带上方,并对标准样品及未知钾肥分别进行测定,并计算即可求得该未知钾肥中钾离子的含量;该方法实现了实时、快速、准确地动态监测钾肥生产洗涤工段传输带上的钾肥中钾离子的含量的目的。
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公开(公告)号:CN114751666A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210448223.9
申请日:2022-04-27
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种铝电解废阴极炭块的处理方法,该方法是将废阴极炭块进行粒径等级筛分,对细微粒径的颗粒进行酸化,将粗粒径范围颗粒当做骨料制作为含废阴极硫氧镁水泥材料。该方法在处理过程中不产生高温含氟烟气和含氟废水,将铝电解废阴极炭块中的有害元素直接封存,并用于建筑材料中,保证了有害元素的不泄露的同时,利用铝电解废阴极炭块的轻质、碳素活性等特点作为建筑材料的有益组成,实现铝电解废阴极炭块的固废利用。
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公开(公告)号:CN113231032B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011224222.3
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明属于硼同位素分离技术领域,具体涉及一种MoS2 QDs@Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4硼同位素吸附剂及其制备方法。该制备方法的步骤包括:先以亚铁前驱体为原料制备Co掺杂Fe3O4,然后用吡咯、对甲酰基苯甲酸甲酯和KOH溶液制得四(4‑羧基苯基)卟啉,再用四(4‑羧基苯基)卟啉、苯甲酸和锆盐、Co掺杂Fe3O4混合反应得到Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4,随后钼酸盐和L‑半胱氨酸在Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4材料表面反应得到MoS2 QDs@Zr‑MOF/Co掺杂Fe3O4硼同位素吸附剂。本发明所述吸附剂有高的分离因子和吸附量,能够循环使用。
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公开(公告)号:CN105651789A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511027397.4
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: G01N23/00
CPC classification number: G01N23/00 , G01N2223/60
Abstract: 本发明公开了一种基于固定式塑料晶体测钾仪的测钾方法,包括步骤:A、测定本底样品及标准样品,得到本底样品以及所述标准样品的平均计数率,并采用最小二乘法计算拟合系数;B、测定被测样品,得到被测样品中钾离子的平均计数率,计算得到被测样品中钾离子的含量;其中,拟合系数的计算方法为:被测样品中钾离子的含量的计算方法为:式中,Xi表示标准样品中氯化钾的含量,以质量百分数计;Yi表示标准样品的平均计数率;n表示标准样品的数量;a表示本底样品的平均计数率;b表示拟合系数;X被测样品表示被测样品中氯化钾的含量,以质量百分数计;Y被测样品表示被测样品中钾离子的平均计数率。该测试方法可对钾离子进行快速准确的测定。
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公开(公告)号:CN105487100A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511027364.X
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
CPC classification number: G01T1/2023 , G01T1/2033
Abstract: 本发明公开了一种固定式塑料晶体测钾仪,包括:主探测器、反符合探测器、测量控制单元以及监控计算机;其中,主探测器用于即时取样探测40K衰变时放射的1.32MeV的β射线,并生成脉冲信号;反符合探测器用于当主探测器探测β射线时,降低宇宙射线中μ子以及环境辐射产生的本底辐射;测量控制单元用于将所述脉冲信号进行放大和甄别,测量并记录所述本底辐射和脉冲计数率,并将记录的本底辐射和脉冲计数率通过测量控制单元内置的标准曲线计算以显示钾离子的含量;标准曲线是指脉冲计数率与钾样品中钾离子的含量的关系曲线;监控计算机用于对所述测量控制单元进行操作与监控。所述固定式塑料晶体测钾仪具有测试下限更低、相对误差更小的优点。
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公开(公告)号:CN114751666B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210448223.9
申请日:2022-04-27
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种铝电解废阴极炭块的处理方法,该方法是将废阴极炭块进行粒径等级筛分,对细微粒径的颗粒进行酸化,将粗粒径范围颗粒当做骨料制作为含废阴极硫氧镁水泥材料。该方法在处理过程中不产生高温含氟烟气和含氟废水,将铝电解废阴极炭块中的有害元素直接封存,并用于建筑材料中,保证了有害元素的不泄露的同时,利用铝电解废阴极炭块的轻质、碳素活性等特点作为建筑材料的有益组成,实现铝电解废阴极炭块的固废利用。
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公开(公告)号:CN112473616A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011215999.3
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔C‑MnOx/Sn‑Al‑H2TiO3离子筛、其制备方法及应用。所述制备方法包括:使Mn源、4,5‑咪唑二羧酸、碱性物质和溶剂反应生成Mn‑MOF化合物,再进行煅烧处理,获得多孔C‑MnOx化合物;使钛酸四丁酯、水、酸性物质和六氟钛酸铵反应生成纳米二氧化钛;使所述多孔C‑MnOx化合物、纳米二氧化钛、氢氧化锂和水反应,再加入Sn源、Al源混合后进行煅烧处理,获得复合离子筛前驱体,之后再酸化处理,获得多孔C‑MnOx/Sn‑Al‑H2TiO3离子筛。本发明的多孔C‑MnOx/Sn‑Al‑H2TiO3离子筛具有极大增加对锂的吸附量、降低吸附所用时间、对卤水中锂的提取率高等优点。
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公开(公告)号:CN105628715A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511027331.5
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: G01N23/00
CPC classification number: G01N23/00
Abstract: 本发明公开了一种原料钾矿碘化钠晶体测钾仪,包括探测器、信号分析系统及数据处理系统;探测器用于探测40K衰变时放射的1.46MeV的γ射线以生成脉冲信号;信号分析系统将生成的脉冲信号进行分析并产生能谱信息;数据处理系统采集能谱信息,绘制成能谱曲线并将其与系统内置的标准曲线进行对比,计算并显示钾离子的含量;其中探测器包括闪烁体、光电倍增管、前置放大器、光学组件及光子聚集件;闪烁体与射入其内的γ射线发生光电效应后产生光子;光电倍增管接收光子并将其转换为脉冲信号;前置放大器放大脉冲信号;光学组件对光子进行反射;光子聚集件将光子汇集并传递至光电倍增管的光阴极处。该原料钾矿碘化钠晶体测钾仪探测下限更低、相对误差更小。
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公开(公告)号:CN105487104A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511031197.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: G01T1/36
CPC classification number: G01T1/362
Abstract: 本发明公开了一种基于原料钾矿碘化钠晶体测钾仪的测钾方法,包括步骤:A、测定本底样品及标准样品,得到二者在750道至850道的平均计数率,计算拟合系数;B、将原料钾矿碘化钠晶体测钾仪安装在传输带上方;C、测定被测样品,得到其在750道至850道的平均计数率,计算得到被测样品中钾离子的含量;其中,拟合系数的计算方法为:;被测样品中钾离子的含量的计算方法为:;式中,Xi表示标准样品中氯化钾的百分含量;Yi表示标准样品在750道至850道的平均计数率;n表示标准样品的数量;a表示本底样品在750道至850道的平均计数率;b表示拟合系数;X被测样品表示被测样品中氯化钾的百分含量;Y被测样品表示被测样品中钾离子的在750道至850道的平均计数率。
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