一种流动电极及其应用和再生方法、利用流动电极电容去离子装置富集含铀水体中铀的方法

    公开(公告)号:CN117383666A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311595972.5

    申请日:2023-11-28

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供了一种流动电极及其应用和再生方法、利用流动电极电容去离子装置富集含铀水体中铀的方法,涉及含铀水体资源化利用技术领域。本发明提供的流动电极包括电解质溶液和固体材料,固体材料包括铀吸附材料和导电增强材料,铀吸附材料包括活性炭,磷酸基改性活性炭、偕胺肟基改性活性炭、氨基改性活性炭、羧基改性活性炭和离子交换树脂中的至少一种。采用本发明提供的流动电极利用FCDI装置富集含铀水体中铀时,含铀阴阳离子能够快速迁移到阳极室或阴极室的流动电极中,铀吸附材料能富集铀,对含铀水体中铀的富集率高且富集速度快,能够实现对低铀浓度水体中铀的高效深度富集。本发明提供的方法操作简单、铀富集效率高、运行稳定且成本低。

    一种流动电极及其应用和再生方法、利用流动电极电容去离子装置富集含铀水体中铀的方法

    公开(公告)号:CN117383666B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202311595972.5

    申请日:2023-11-28

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供了一种流动电极及其应用和再生方法、利用流动电极电容去离子装置富集含铀水体中铀的方法,涉及含铀水体资源化利用技术领域。本发明提供的流动电极包括电解质溶液和固体材料,固体材料包括铀吸附材料和导电增强材料,铀吸附材料包括活性炭,磷酸基改性活性炭、偕胺肟基改性活性炭、氨基改性活性炭、羧基改性活性炭和离子交换树脂中的至少一种。采用本发明提供的流动电极利用FCDI装置富集含铀水体中铀时,含铀阴阳离子能够快速迁移到阳极室或阴极室的流动电极中,铀吸附材料能富集铀,对含铀水体中铀的富集率高且富集速度快,能够实现对低铀浓度水体中铀的高效深度富集。本发明提供的方法操作简单、铀富集效率高、运行稳定且成本低。

    基于微生物胶结的地浸砂岩型铀矿的防渗方法

    公开(公告)号:CN114033349B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202111283747.9

    申请日:2021-11-01

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供了基于微生物胶结的地浸砂岩型铀矿的防渗方法,将初始菌种在模拟地浸采铀环境下,驯化出具有高效脲酶活性的菌株,进行菌株培养繁殖,并筛选具有强化微生物诱导碳酸钙沉淀作用的最优水溶性有机基质蛋白;将驯化菌株、培养基、胶结液和最优水溶性有机基质蛋白质按一定比例配制,再注入地浸砂岩型铀矿的含水层中,胶结堵塞含水层中的孔隙,达到防渗的作用。本发明将微生物诱导碳酸钙沉淀胶结防渗隔水层的技术引入到地浸采铀矿山的实际环境中,提高砂岩型铀矿山含水层围岩的抗渗性能,减小地浸采铀过程中污染物和地下水的双向渗透产生的不利影响,控制和减少地下水环境污染,为解决地浸采铀技术的发展瓶颈提供重要的理论指导和技术支撑。

    基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114985431B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210516043.X

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料及其制备方法。本发明通过对黄麻纤维进行表面改性处理,并将得到的改性纤维与铀尾矿砂混合均匀,得到混合物;然后筛选出具有高脲酶活性的优势菌株,将其置于与硬岩铀矿山采空区环境相同的温度下进行养护后,将得到的菌液注入混合物中,再注入胶结液,待充分反应后即得到基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料。通过上述方式,本发明不仅能够利用改性纤维与铀尾矿砂之间良好的相容性及紧密的附着状态有效增强复合材料的力学性能,还能够使改性纤维参与到微生物诱导碳酸钙沉淀的过程中,制备出能够适应硬岩铀矿山采空区环境且具有较好的抗压抗渗性能的复合材料。

    基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114985431A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210516043.X

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料及其制备方法。本发明通过对黄麻纤维进行表面改性处理,并将得到的改性纤维与铀尾矿砂混合均匀,得到混合物;然后筛选出具有高脲酶活性的优势菌株,将其置于与硬岩铀矿山采空区环境相同的温度下进行养护后,将得到的菌液注入混合物中,再注入胶结液,待充分反应后即得到基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料。通过上述方式,本发明不仅能够利用改性纤维与铀尾矿砂之间良好的相容性及紧密的附着状态有效增强复合材料的力学性能,还能够使改性纤维参与到微生物诱导碳酸钙沉淀的过程中,制备出能够适应硬岩铀矿山采空区环境且具有较好的抗压抗渗性能的复合材料。

    一种电动原地浸出采铀装置及方法

    公开(公告)号:CN114658407A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210386868.4

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供一种电动原地浸出采铀装置及方法,属于地浸采铀技术领域,电动原地浸出采铀装置包括:注液井、抽液井、正电极、负电极、溶浸液及直流电源;注液井与抽液井之间设置有铀矿石;负电极设置在注液井中;正电极设置在抽液井中;溶浸液从注液井注入,经铀矿石后,从抽液井中被抽出,以进行铀萃取;直流电源分别与正电极及负电极连接,直流电源用于在正电极及负电极之间施加直流电,以促使携铀离子向所述抽液井汇集,降低化学堵塞的发生概率,同时限制污染物向周围环境的迁移,提高了铀矿的渗透性和孔隙度,并提高了常规渗透性砂岩的采铀效率。

    利用超临界二氧化碳从低品位铀矿石中浸取铀的方法

    公开(公告)号:CN104060112B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410287993.5

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 一种利用超临界二氧化碳从低品位铀矿石中浸取铀的方法,它是利用超临界二氧化碳对铀矿石具有特殊溶解作用,利用超临界二氧化碳的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界二氧化碳溶解能力的影响,在超临界状态下,将超临界二氧化碳与铀矿石中待分离的物质接触,使其有选择性地把铀矿石中极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。在反应中以硫酸铁作为氧化剂更加有利于浸出的进行。

    利用超临界二氧化碳从低品位铀矿石中浸取铀的方法

    公开(公告)号:CN104060112A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410287993.5

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 一种利用超临界二氧化碳从低品位铀矿石中浸取铀的方法,它是利用超临界二氧化碳对铀矿石具有特殊溶解作用,利用超临界二氧化碳的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界二氧化碳溶解能力的影响,在超临界状态下,将超临界二氧化碳与铀矿石中待分离的物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。在反应中以硫酸铁作为氧化剂更加有利于浸出的进行。

    生物矿化去除矿山含铀水体中铀的方法

    公开(公告)号:CN118619462A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410618181.8

    申请日:2024-05-17

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供了一种生物矿化去除矿山含铀水体中铀的方法,属于地浸矿山地下水修复技术领域。该方法将巴氏芽孢杆菌菌株置于含有无菌色氨酸大豆琼脂的培养皿中进行活化培养,利用蛋白胨、牛肉膏、尿素制备液体培养基,将活化后的巴氏芽孢杆菌菌液接种于液体培养基上,培养至巴氏芽孢杆菌的OD600值在1.2‑2.0,加入液体培养基中,加入一定量的CaCl2和尿素混合溶液及含铀溶液进行微生物诱导碳酸钙沉淀反应。该方法基于实际应用时地浸采铀井场的地下水中含有一定量的六价铀和较高浓度的Ca2+,将这些Ca2+作为MICP的钙源,不仅可以同时去除U(Ⅵ)和Ca2+,还能降低MICP技术处理含铀地下水的成本,达到“以废治废”的效果。

    一种电动原地浸出采铀装置及方法

    公开(公告)号:CN114658407B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210386868.4

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明提供一种电动原地浸出采铀装置及方法,属于地浸采铀技术领域,电动原地浸出采铀装置包括:注液井、抽液井、正电极、负电极、溶浸液及直流电源;注液井与抽液井之间设置有铀矿石;负电极设置在注液井中;正电极设置在抽液井中;溶浸液从注液井注入,经铀矿石后,从抽液井中被抽出,以进行铀萃取;直流电源分别与正电极及负电极连接,直流电源用于在正电极及负电极之间施加直流电,以促使携铀离子向所述抽液井汇集,降低化学堵塞的发生概率,同时限制污染物向周围环境的迁移,提高了铀矿的渗透性和孔隙度,并提高了常规渗透性砂岩的采铀效率。

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