核废水的处理方法及装置

    公开(公告)号:CN101567227A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910062373.0

    申请日:2009-06-02

    Abstract: 一种核废水的处理方法,将质量比1%-5%的高吸水性树脂直接加入用化学沉淀法浓缩后的核废水中,然后搅拌下使核废水凝胶化,再将核废水凝胶与前面用化学沉淀法浓缩后过滤出来的疏松绒粒和化学絮凝剂一并转移到防渗、防辐射的水泥槽中,加压使凝胶变形为水泥槽内腔的形状,在其表面铺设一层的水泥粉,再次加压,使凝胶中部分水渗出进入水泥粉层使水泥粉固化,然后先涂一层防水防渗防漏涂料,在涂一层防辐射涂料,之后在水泥槽的顶端加上水泥盖,得到水泥密封槽,核废水以凝胶的形式存在于槽内,最后将密封槽托运掩埋于建在地下厚厚岩石层里的核废料处理库中或4000m以下的海底对人不会造成伤害,对环境污染小。本发明可用于核电站排放的核废水处理。

    一种青蒿素类似物的制备方法

    公开(公告)号:CN108484634A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810594125.X

    申请日:2018-06-11

    CPC classification number: C07D493/20 A01N65/00 A01N65/12

    Abstract: 本发明公开了一种青蒿素类似物的制备方法。本发明的一种青蒿素类似物的制备方法,包括以下步骤:(1)将蒿类植物原料以石油醚提取,得到植物粗提物;(2)将所述植物粗提物进行层析,分离得到青蒿素类似物。本发明的青蒿素类似物的制备方法采用工业层析装置分离青蒿素,可以有效地分离青蒿素,且分离收率高,所需成本低,可用于低含药量的生药提取,硅胶可以回收重复利用在活化,还可以用于工业化生产;利用石油醚为提取溶剂,利用层析技术分离青蒿素类物质,从臭蒿等蒿类植物中制备出青蒿素类似物,为青蒿素类似物的生物合成和生产提供了有力的条件。

    硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制作方法

    公开(公告)号:CN101493430B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910060772.3

    申请日:2009-02-17

    Abstract: 本发明涉及一种硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制作方法,将SnO2粉末和TiO2粉末按摩尔比6-10∶1混合,得到SnO2-TiO2纳米复合材料;添加Pb(NO3)2或AgNO3,然后进行精细研磨,将硫化氢气敏材料以无水乙醇及聚乙二醇调成糊状,将其均匀涂敷在电极管表面,经过退火处理,即制得气敏电极管,最后按旁热式结构传统工艺对气敏电极管进行焊接,电老化,封装,制得硫化氢气敏器件。与现有技术相比本发明的有益效果在于:本发明硫化氢气敏材料具备纳米材料的量子效应,自催化活性,表面效应等特点,同时作为一种新颖的气敏材料,对硫化氢气体灵敏度高,分辨率高,选择性能好,响应时间短、工作温度低。

    核废水的处理方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101567227B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910062373.0

    申请日:2009-06-02

    Abstract: 一种核废水的处理方法,将质量比1%-5%的高吸水性树脂直接加入用化学沉淀法浓缩后的核废水中,然后搅拌下使核废水凝胶化,再将核废水凝胶与前面用化学沉淀法浓缩后过滤出来的疏松绒粒和化学絮凝剂一并转移到防渗、防辐射的水泥槽中,加压使凝胶变形为水泥槽内腔的形状,在其表面铺设一层的水泥粉,再次加压,使凝胶中部分水渗出进入水泥粉层使水泥粉固化,然后先涂一层防水防渗防漏涂料,在涂一层防辐射涂料,之后在水泥槽的顶端加上水泥盖,得到水泥密封槽,核废水以凝胶的形式存在于槽内,最后将密封槽托运掩埋于建在地下厚厚岩石层里的核废料处理库中或4000m以下的海底对人不会造成伤害,对环境污染小。本发明可用于核电站排放的核废水处理。

    硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制作方法

    公开(公告)号:CN101493430A

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200910060772.3

    申请日:2009-02-17

    Abstract: 本发明涉及一种硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制作方法,将SnO2粉末和TiO2粉末按摩尔比6-10∶1混合,得到SnO2-TiO2纳米复合材料;添加Pb(NO3)2或AgNO3,然后进行精细研磨,将硫化氢气敏材料以无水乙醇及聚乙二醇调成糊状,将其均匀涂敷在电极管表面,经过退火处理,即制得气敏电极管,最后按旁热式结构传统工艺对气敏电极管进行焊接,电老化,封装,制得硫化氢气敏器件。与现有技术相比本发明的有益效果在于:本发明硫化氢气敏材料具备纳米材料的量子效应,自催化活性,表面效应等特点,同时作为一种新颖的气敏材料,对硫化氢气体灵敏度高,分辨率高,选择性能好,响应时间短、工作温度低。

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