一种固铯材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116371348B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310440388.6

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请涉及放射性废物处理领域,更具体地说,它涉及一种针对液相中放射性铯的高选择性固化材料的制备和应用方法。所述固铯材料完全由无机组分构成,所述的无机组成包括金属‑非金属氧簇、金属氧化物、非金属氧化物和碱;所述固铯材料化学组分的质量比为:金属‑非金属氧簇:金属氧化物:非金属氧化物:碱=(0.1‑1.3):(0.18‑0.3):(0.6‑0.72):(0.05‑0.1)。目的在于提供高选择性固铯材料的制备和应用方法,以克服现有技术在核事故应急处理中无法适应复杂环境,难以工程应用和离子迁移性高的问题。

    一种固铯材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116371348A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310440388.6

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请涉及放射性废物处理领域,更具体地说,它涉及一种针对液相中放射性铯的高选择性固化材料的制备和应用方法。所述固铯材料完全由无机组分构成,所述的无机组成包括金属‑非金属氧簇、金属氧化物、非金属氧化物和碱;所述固铯材料化学组分的质量比为:金属‑非金属氧簇:金属氧化物:非金属氧化物:碱=(0.1‑1.3):(0.18‑0.3):(0.6‑0.72):(0.05‑0.1)。目的在于提供高选择性固铯材料的制备和应用方法,以克服现有技术在核事故应急处理中无法适应复杂环境,难以工程应用和离子迁移性高的问题。

    快速分离碘的杂化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115400732B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211142095.1

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速分离碘的杂化材料,该杂化材料具有孔径尺寸分级变化的内部孔道,且以碳骨架为有机组分、铜和/或氧化亚铜为无机组分;该杂化材料为粒度尺寸在100μm~350μm范围内的颗粒,等电点为pH=6~8。该杂化材料的表面还结合有Cu单质,可以快速分离IO3‑形式的碘。这一能力来源于制备过程中碳的原位还原作用,因此无机组分为Cu和/或Cu2O,解决了水中IO3‑难以去除的问题。该杂化材料对I‑具有高选择吸附性,在竞争离子Cl‑、SO42‑和NO3‑存在下,对I‑的吸附量基本不变。这是因为有机与无机组分以Cu‑O键和/或络合的形式结合,杂化材料中Cu2O平均粒径仅为市售Cu2O粉体的1/10~1/20左右,并且均匀分散不团聚,纳米小尺度效应提供了对I‑有独特的选择吸附性。

    特异吸氟剂及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN115501856A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211143661.0

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种特异吸氟剂,该特异吸氟剂包括呈海绵状的碳骨架,且所述碳骨架交互连接并形成互相连通的洞穴状孔道;所述碳骨架表面分布有纳米尺寸的镧化合物;该特异吸氟剂的粒度尺寸在大于50μm、小于250μm的范围内,且该特异吸氟剂在pH<7.3时的环境下Zeta电位均为正。该特异吸氟剂处理F‑浓度为10mg/L的含氟水,其氟吸附容量可达9.77mg/g,30min内达到吸附平衡,1份吸氟剂可处理约6700份含氟水。由于碳骨架独特的结构,使OH‑和H+可以充分和氟反应,洗脱利率高,再生效果好,再生后的特异吸氟剂再次应用于除氟时,对于氟的吸附容量可达到第一次应用时的85%及以上。

    快速分离碘的杂化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115400732A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211142095.1

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速分离碘的杂化材料,该杂化材料具有孔径尺寸分级变化的内部孔道,且以碳骨架为有机组分、铜和/或氧化亚铜为无机组分;该杂化材料为粒度尺寸在100μm~350μm范围内的颗粒,等电点为pH=6~8。该杂化材料的表面还结合有Cu单质,可以快速分离IO3‑形式的碘。这一能力来源于制备过程中碳的原位还原作用,因此无机组分为Cu和/或Cu2O,解决了水中IO3‑难以去除的问题。该杂化材料对I‑具有高选择吸附性,在竞争离子Cl‑、SO42‑和NO3‑存在下,对I‑的吸附量基本不变。这是因为有机与无机组分以Cu‑O键和/或络合的形式结合,杂化材料中Cu2O平均粒径仅为市售Cu2O粉体的1/10~1/20左右,并且均匀分散不团聚,纳米小尺度效应提供了对I‑有独特的选择吸附性。

    获得高稳定性废物包的放射性废树脂处理方法

    公开(公告)号:CN114420334B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111564529.2

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种获得高稳定性废物包的放射性废树脂处理方法,其包括制备树脂分解液、制备固化剂、分装混合浆料和制备废物包,具体包括以下步骤:将放射性树脂颗粒浸泡在氧化剂和催化剂的混合溶液中,得到不包含有机颗粒的树脂分解液;将无机胶凝组分按比例混均制备得到固化剂;将树脂分解液和固化剂按配方比例混合,利用搅拌器先低速再高速搅拌均匀,得到混合浆料,将混合浆料分装注入容器中并去除大气泡;将分装了混合浆料的容器静置在一定的温度和温度下,等待其完全凝结后,向容器中注入封盖浆料,在封盖浆料完全凝结后,得到放射性废物包。本发明具有废物包不受树脂颗粒溶胀危害、性质稳定的优点,也能用于放射性树脂处理线的大规模处理。

    一种含纤维状矿物混合材的放射性废树脂固化体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115159934A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210831395.4

    申请日:2022-07-14

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种含纤维状矿物混合材的放射性废树脂固化体及其制备方法,所述固化体中的矿物混合材附着于树脂颗粒上,树脂与固化体间的孔隙被矿物混合材填充,固化体使用如下方法制备:第一步骤:放射性废树脂预处理:将一定质量比例组份的纤维状矿物混合材与碱性调配剂、放射性废树脂放入搅拌容器内,得到放射性废树脂渣料;本发明中的纤维状矿物混合材为不同长度的玄武岩纤维,通过不同步骤的掺入,获得含有纤维状矿物混合材的放射性废树脂固化体,纤维状矿物混合材具有优异的化学稳定性、辐照稳定性、机械稳定性和热稳定性,在放射性废树脂固化体制备过程中添加纤维状矿物混合材,可大幅度提高固化体的整体性能。

    快速沉降除氟剂及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN115106051A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210756007.0

    申请日:2022-06-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种快速沉降的除氟剂及其制备方法和应用方法。该快速沉降除氟剂外观呈类球形颗粒或者规整球状颗粒,球形度0.6~1,内部为实心结构,无表面与内部连通的复杂孔道,粒径50μm~800μm,小粒径有助于强化扩散特性,密度1.5~2.3g/cm3,受流体浮力影响小,在相同粒径区间内更有利于减小绕流阻力,因而可借助重力沉降非常容易地与水分离,沉降时间仅为2~5s,克服了粉末除氟剂难以分离的实际应用缺陷。同时,该除氟剂的制备方法简单,通过分散‑悬浮‑固化过程中材料配比和参数优化,使得地质聚合物微球载体粒径、球形度、密度符合分离要求,具备一定机械强度,不易破损,且无机活性功能组分稳定不脱落,耐久性高,有利于大规模生产和商品化,具有运行成本优势。

    获得高稳定性废物包的放射性废树脂处理方法

    公开(公告)号:CN114420334A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111564529.2

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种获得高稳定性废物包的放射性废树脂处理方法,其包括制备树脂分解液、制备固化剂、分装混合浆料和制备废物包,具体包括以下步骤:将放射性树脂颗粒浸泡在氧化剂和催化剂的混合溶液中,得到不包含有机颗粒的树脂分解液;将无机胶凝组分按比例混均制备得到固化剂;将树脂分解液和固化剂按配方比例混合,利用搅拌器先低速再高速搅拌均匀,得到混合浆料,将混合浆料分装注入容器中并去除大气泡;将分装了混合浆料的容器静置在一定的温度和温度下,等待其完全凝结后,向容器中注入封盖浆料,在封盖浆料完全凝结后,得到放射性废物包。本发明具有废物包不受树脂颗粒溶胀危害、性质稳定的优点,也能用于放射性树脂处理线的大规模处理。

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