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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
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 岭东核电有限公司
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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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
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN113277822A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110583549.8
申请日:2021-05-27
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及气凝胶技术领域,具体而言,涉及一种气凝胶复合材料及其制备方法和应用。气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将纤维和硅溶胶置于模具内混合并压制成型后,抽真空以除去硅溶胶中的气泡,对硅凝胶进行超临界干燥后,使用成膜聚合物对硅凝胶表面镀膜,制备气凝胶复合材料。气凝胶与纤维复合提高了气凝胶的力学性能,使其具有较高的力学强度。本发明还提供了一种使用上述方法制得的气凝胶复合材料及其应用。
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公开(公告)号:CN114806240A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210596571.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 岭东核电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种保温隔热涂料,以重量份数计,所述保温隔热涂料包括如下原料:5份~30份的基料、1份~6份的碱激发剂、0.5份~5份的保温材料、4份~12份的水,以及0.02份~4份的助剂;其中,所述基料包含硅铝酸盐;所述保温材料为气凝胶。该保温隔热涂料具有较强的保温隔热性、抗压强度与耐高温性。进一步地,本发明所述的保温隔热涂料经济环保,所需制备工艺简单,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113307306B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202110488265.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 岭东核电有限公司
IPC: C01B33/158 , C01G23/047 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种复合硅石气凝胶材料及其制备方法与应用。该复合硅石气凝胶材料的制备原料按质量份计包括硅前驱体80份~95份及TiO2纳米片5份~20份,TiO2纳米片嵌插于硅前驱体反应形成的三维网格结构中。该复合硅石气凝胶不仅热导率低、比表面积大,隔热性能好,尤其在高温下仍具有良好的隔热效果,且机械性能良好。该复合硅石气凝胶材料通过溶胶‑凝胶法制备。硅前驱体水解制备硅溶胶,然后加入TiO2纳米片,老化,干燥得到复合硅石气凝胶材料。该复合硅石气凝胶材料的制备方法的制备工艺简单环保,无需严苛的制备条件,有利于实现大量生产。且制备得到的复合硅石气凝胶材料不仅隔热性能良好,且机械性能良好,有利于应用在隔热材料的制备。
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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
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN113307306A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110488265.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 岭东核电有限公司
IPC: C01G23/047 , C01B33/158 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种复合硅石气凝胶材料及其制备方法与应用。该复合硅石气凝胶材料的制备原料按质量份计包括硅前驱体80份~95份及TiO2纳米片5份~20份,TiO2纳米片嵌插于硅前驱体反应形成的三维网格结构中。该复合硅石气凝胶不仅热导率低、比表面积大,隔热性能好,尤其在高温下仍具有良好的隔热效果,且机械性能良好。该复合硅石气凝胶材料通过溶胶‑凝胶法制备。硅前驱体水解制备硅溶胶,然后加入TiO2纳米片,老化,干燥得到复合硅石气凝胶材料。该复合硅石气凝胶材料的制备方法的制备工艺简单环保,无需严苛的制备条件,有利于实现大量生产。且制备得到的复合硅石气凝胶材料不仅隔热性能良好,且机械性能良好,有利于应用在隔热材料的制备。
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公开(公告)号:CN110043905A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910275077.2
申请日:2019-04-02
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种焚烧飞灰玻璃化处理用添加剂,以重量份计,包括:5-60份SiO2、1-10份H3BO3、1-10份碳酸盐和1-5份硝酸盐。SiO2和H3BO3与焚烧飞灰形成网络结构将重金属离子稳定化,碳酸盐和硝酸盐作为澄清剂和助熔剂有助于形成致密的熔融体系,各组份协同作用提高焚烧飞灰的固定化程度,降低玻璃化处理温度。本发明还提供一种玻璃化处理焚烧飞灰的方法,依次包括如下步骤:(1)提供焚烧飞灰样品和上述的焚烧飞灰玻璃化处理用添加剂;(2)将焚烧飞灰样品与焚烧飞灰玻璃化处理用添加剂制成混料,进行干燥,混合造粒;(3)投入等离子体熔融炉进行熔融处理;(4)待完全熔融后,冷却,得到玻璃态熔渣。该方法提高了重金属固化率且使得焚烧飞灰大幅度的减容,保护环境。
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公开(公告)号:CN116606156A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310598468.4
申请日:2023-05-25
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/52 , C04B35/622 , C04B35/624 , G21C11/08
Abstract: 本申请所提供的石墨烯/稀土复合气凝胶材料具有三维多孔网络结构,并在孔隙中充满气态分散介质。通过选用石墨烯、稀土化合物和增强纤维作为石墨烯/稀土复合气凝胶材料的骨架,能够使石墨烯/稀土复合气凝胶材料兼备低密度、耐高温和热导率低的优点,可用作核反应堆隔热材料。此外,石墨烯/稀土复合气凝胶材料的三维多孔网络结构能够进一步降低空气对流,使该复合材料在严苛条件下具有良好的热学以及力学性能。进一步地,本申请提供的石墨烯/稀土复合气凝胶材料易于制备,可实现连续工业生产。
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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
Applicant: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 岭东核电有限公司
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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