稀土基气凝胶复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113526912A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110748079.6

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及气凝胶技术领域,具体而言,涉及一种稀土基气凝胶复合材料及其制备方法和应用。稀土基气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将稀土无机盐溶解于硅溶胶中并加入碱性催化剂,制备稀土基硅凝胶,稀土无机盐与硅溶胶的质量比为(5~30):100;通过浸渍将纤维与稀土基硅凝胶复合,制备纤维增强稀土基硅凝胶;将纤维增强稀土基硅凝胶老化后进行超临界干燥,制备稀土基气凝胶复合材料;稀土无机盐为氯化稀土盐和硫酸稀土盐中的一种或两种。该稀土基气凝胶复合材料解决了传统保温材料在高温和高能射线下失效的问题。本发明还提供了一种上述方法制得的稀土基气凝胶复合材料和其在制备核反应容器保温材料中的应用。

    基于等离子体的乏燃料干法后处理方法

    公开(公告)号:CN113795894B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202080033494.7

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体的乏燃料干法后处理方法,包括以下步骤:S1、将脱去包壳后的乏燃料加工成乏燃料粉末,送至等离子体反应器中;S2、乏燃料粉末与含F原子的等离子体充分混合并发生反应,形成产物;S3、将产物进行急速冷却,形成气固两相流和固态产物;S4、将气固两相流过滤去除固态产物,再经过冷凝、吸附、解吸和精馏,得到混合气体;S5、将混合气体进行回收处理,形成对应的氧化物或金属。本发明通过等离子体的氟原子与乏燃料中的U、Pu等反应,相较于火焰氟化工艺,等离子体具有温度范围更宽、氟化剂活性更强的效果,实现Pu完全转化成PuF6,解决了从裂变产物氟化物中分离Pu的问题,促使U和Pu与裂变产物分离,提高回收率,简化工艺。

    基于等离子体的乏燃料干法后处理方法

    公开(公告)号:CN113795894A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202080033494.7

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体的乏燃料干法后处理方法,包括以下步骤:S1、将脱去包壳后的乏燃料加工成乏燃料粉末,送至等离子体反应器中;S2、乏燃料粉末与含F原子的等离子体充分混合并发生反应,形成产物;S3、将产物进行急速冷却,形成气固两相流和固态产物;S4、将气固两相流过滤去除固态产物,再经过冷凝、吸附、解吸和精馏,得到混合气体;S5、将混合气体进行回收处理,形成对应的氧化物或金属。本发明通过等离子体的氟原子与乏燃料中的U、Pu等反应,相较于火焰氟化工艺,等离子体具有温度范围更宽、氟化剂活性更强的效果,实现Pu完全转化成PuF6,解决了从裂变产物氟化物中分离Pu的问题,促使U和Pu与裂变产物分离,提高回收率,简化工艺。

    稀土基气凝胶复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113526912B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202110748079.6

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及气凝胶技术领域,具体而言,涉及一种稀土基气凝胶复合材料及其制备方法和应用。稀土基气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将稀土无机盐溶解于硅溶胶中并加入碱性催化剂,制备稀土基硅凝胶,稀土无机盐与硅溶胶的质量比为(5~30):100;通过浸渍将纤维与稀土基硅凝胶复合,制备纤维增强稀土基硅凝胶;将纤维增强稀土基硅凝胶老化后进行超临界干燥,制备稀土基气凝胶复合材料;稀土无机盐为氯化稀土盐和硫酸稀土盐中的一种或两种。该稀土基气凝胶复合材料解决了传统保温材料在高温和高能射线下失效的问题。本发明还提供了一种上述方法制得的稀土基气凝胶复合材料和其在制备核反应容器保温材料中的应用。

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