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公开(公告)号:CN112557248B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011434553.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 , 绵阳利泉科技有限责任公司
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种可溶份通量离析装置及测试方法,该装置包括样品承载模块、溶剂承载模块和冷凝导流模块。该方法先将预处理好的样品浸泡在事先盛有一定体积溶剂的样品承载模块内,通过持续可控加热使溶剂承载模块内的溶剂不断挥发,并不断经冷凝导流模块进入样品承载模块,当样品承载模块内总液面达到特定高度后,样品承载模块内的全部溶剂将自动排入溶剂承载模块内,同时将样品中的可溶份离析带入溶剂承载模块,同时溶剂承载模块内的溶剂经持续挥发、冷凝、导流,不断将纯溶剂引入样品承载模块,通过持续不断地浸泡、自动排液,不断将样品内所含的可溶份带入溶剂承载模块,直至将可溶份全部离析,使样品承载模块内的样品不再含有可溶份物质。
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公开(公告)号:CN110346391B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910685280.7
申请日:2019-07-27
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G01N23/207 , G01N23/20025 , G01N3/08 , G01N3/04
Abstract: 本发明公开了一种用于中子衍射测量的多维应力加载实验装置。该装置可用于对样品进行中子衍射测量,同时为样品提供拉、压、扭、拉扭、压扭以及以上力学加载与温度场的复合加载。该装置采用了三柱式结构,结构稳定可靠,为样品装卸、温度加载腔体的安装等操作预留了较大空间。该装置还采用了非接触式的视频变形测量对样品变形进行直接测量,解决了在中子衍射应用中接触式引伸计安装复杂或对扭转测量不适用的问题。本发明的用于中子衍射测量的多维应力加载实验装置具有多功能、操作简单、测量精度高的特点,配合中子应力谱仪使用,可实现样品在使役条件下的中子应力分布测量,为揭示材料的力学特性和损伤、断裂机制研究提供了有效、可靠的测试手段。
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公开(公告)号:CN117563569A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311785532.6
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/00 , C02F103/08
Abstract: 本申请公开了一种复合提铀材料的制备方法、复合提铀材料及其应用,一种复合提铀材料的制备方法,其特征在于,所述的方法包括以下步骤:将壳聚糖、叔丁基过氧化氢和超纯水加入反应器皿中,设定预设搅拌温度,在惰性气氛下,搅拌数分钟;加入2‑甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱水溶液于所述反应器皿中,设定预设油浴温度,在惰性气氛下,油浴数小时经聚合反应得交联产物;经洗涤,将所述交联产物置于预设冷却温度下进行真空干燥,得到产物壳聚糖与磷酸胆碱共聚物,即获得所述复合提铀材料,该氧化石墨烯复合提铀材料制备方法简便、高效、易放大制备生产,作为一种新型的铀酰离子吸附材料在海水提铀和含铀废水处理等领域都具有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN114624363B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210275657.3
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种水体中钚的快速分离及测量方法,所述分离方法包括:步骤(1)制备样品基液;步骤(2)预平衡树脂;步骤(3)上柱及洗脱,得到含有钚的洗脱液,从而完成水体中钚的分离。所述快速测量方法,其特征在于,该测定方法还包括如下步骤:步骤(4)测量钚含量,具体为:将步骤(3)得到的含有钚的洗脱液利用同位素稀释法测定钚同位素239Pu和240Pu含量。本发明通过选取新型固相萃取树脂作为分离材料,将水体样品直接上柱分离后直接进行质谱测量。不进行水体样品共沉淀以及含钚洗脱液处理操作,极大地简化了化学分离操作,提高了样品处理效率,从而实现水体中钚的快速分析。
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公开(公告)号:CN107703166B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201710809672.0
申请日:2017-09-11
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G01N23/207
Abstract: 本发明提供了一种用于中子静高压实验的密封腔,所述密封腔的密封腔盖包括密封腔顶板、波纹管和上法兰口,密封腔顶板和上法兰口分别与波纹管的上下端连接,上法兰口为密封腔盖的开口端,密封腔顶板为密封腔盖的封闭端;密封腔底包括下法兰口、中子窗、密封腔定位孔和高压腔卡口;下法兰口处于密封腔底上端开口处,中子窗口位于下法兰口下方,密封腔定位孔位于密封腔底的底部中心处,高压腔卡口位于密封腔底的底部。
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公开(公告)号:CN114964590B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210597532.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明公开了一种氚化物纳米级微区应力分布的电子显微分析方法。该方法包括以下步骤:(1)聚焦离子束法制备厚度小于100纳米的氚化物透射电镜样品;(2)纳米尺度上确定待分析显微区域并使其处于正带轴状态;(3)设置透射电镜光路旨在获得显微区域内某点的纳米衍射谱;(4)设置纳米衍射谱面扫描分辨率和采集时间并开始采集待分析区域的纳米衍射面扫描;(5)以起始点纳米衍射谱中低指数晶面衍射斑为基准,计算面扫描中各相同衍射斑的矢量偏移情况,得出氚化物的微区应力分布。该方法分析得出了氚化物中纳米尺度氦泡区域微区残余应力分布,不仅对揭示氚化物中氦泡演化机理有重要意义,还在材料微区残余应力显微分析领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN114216861B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111480996.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种表面污染测量探头装置、系统及方法,属于核辐射测量技术领域;包括双晶体探头、数据处理装置、数据存储装置、探头工作电压控制装置、探头工作温度控制装置、探头窗光照控制装置;所述数据处理装置、探头工作电压控制装置、双晶体探头依次连接,用于实时控制双晶体探头的工作电压;所述数据处理装置、探头工作温度控制装置、双晶体探头依次连接,用于实时控制双晶体探头的工作温度等。本方案当出现双晶体探头的表面污染测量异常时;对探测器工作电压的控制、工作温度的控制、探测窗光照强度的控制进行针对性异常故障检测,从而进一步将异常故障进行定位确认,有助于提升双晶体探头的表面污染测量结果的准确度。
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公开(公告)号:CN116371323A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310302840.2
申请日:2023-03-24
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温等离子体歧化反应单元,包括U型管,以及在其直管段设置的双介质棒‑筒式阻挡放电结构,顶端设置双陶瓷片+有机绝缘介质相结合的密封件。还提出了一种基于反应单元的歧化反应器,主要包括依次顺序连接并位于保温层内的过滤器、流量控制器、第一氧分析仪、第一缓冲罐、第二氧分析仪、低温等离子体歧化反应单元、第二缓冲罐。最后还提出了一种基于歧化反应器的歧化反应方法,主要包括净化、流量控制、氧分析排除氢爆、低温等离子歧化反应、气体组分分析评估反应效率。所述歧化反应单元、反应器以及反应方法能够实现低温歧化反应,无贵金属催化剂脱落、含氚废物产生的问题,同时转换效率高、反应速度快,运行成本低。
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公开(公告)号:CN114950063B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210597117.7
申请日:2022-05-30
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC: B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种低温吸附床及其使用方法,该低温吸附床在低温容器与吸附床之间设置了保温筒,保温筒由导热效果良好的金属材料制成,其顶部与外部的低温容器腔体联通,以使低温容器中的液氮可以进入保温筒内部,从而浸没吸附床。当吸附床再生时,加热器开始工作,保温筒中的液氮蒸发至完全蒸干,保温筒的外侧仍然处于液氮环境中,因此保温筒的温度仍然保持在液氮温度,因此本发明的低温吸附床只要维持保温筒外侧的液位,就能使保温筒始终保持在77K,进而可给吸附床提供一个稳定的外部低温环境或冷源。在吸附床外部冷源稳定的条件下,便可通过成熟的PID调节很容易地实现吸附床在77K到室温范围内任意温度的精确、稳定控温。
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公开(公告)号:CN108686606B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201810786974.5
申请日:2018-07-18
Applicant: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种堆照TeO2生产碘‑131的干馏装置,所述的干馏堆照TeO2生产碘‑131的装置包括加热炉、蒸馏吸收器、加料台、载料台、配重器、工作台。所述的蒸馏吸收器部分置于加热炉腔内,加热炉、加料台、载料台、配重器均固定设置于工作台上,加热炉和载料台置于工作台水平中线的一侧,加料台和配重器置于工作台水平中线的另一侧。本发明的堆照TeO2生产碘‑131的干馏装置能够快速载带并高效捕集高温熔融的堆照TeO2馏出的高温I‑131蒸气,采用翻开加热炉上半块炉体的方式缩短蒸馏管及其内蒸馏残渣的冷却时间,更利于提高Na131I连续生产的效率和安全性。
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