一种核用脉冲萃取柱的吹气测量装置

    公开(公告)号:CN112178458A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010870370.6

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种核用脉冲萃取柱的吹气测量装置,该装置含有吹气系统,设置在脉冲萃取柱下扩大段内的四个吹气管、集气罩和平衡罐;集气罩将四个吹气管罩在其中。集气罩由底部开口的圆柱型和上部敞口的圆锥型两部分构成,圆柱型的边壁为多孔网状结构。安装在集气罩顶部的总排气管上依次布置有放射性测量点和总管电磁阀,总管电磁阀后面的排气管则分为若干个相互平行的分支排气管,每个分支排气管的尾端均插入平衡罐的不同深度,且每个分支排气管上均安装一个支管电磁阀。本发明有效解决了现有吹气法测量时产生的气体会吹入脉冲萃取柱的板段,从而造成气体占用柱容量,增加柱压缩性,浪费空气脉冲能量以及增加尾气处理工作量等缺陷。

    一种固体氧化物燃料电池的薄膜电极的测试设备及方法

    公开(公告)号:CN109725025B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910132670.1

    申请日:2019-02-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种固体氧化物燃料电池薄膜电极的测试设备与方法,属于电化学测试领域。该设备包括高温热台、欧姆仪、电化学工作站、集流层喷涂模具和探针测试部件。集流层喷涂模具包括玻璃底板、卡位片和镂空掩片;探针测试部件包括折角探针和平面螺旋探针;所述方法包括电学测试和电化学测试,可根据具体测试需求使用测试探针组合对薄膜电极进行测试。本发明可以实现600‑1000℃温度范围内薄膜电极电学、电化学性能的快速精准测试,具有测试精确、效率高、节省空间等特点。

    一种采用离心萃取器同时生产放射性锶-90和铯-137的方法

    公开(公告)号:CN108031288B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711145011.9

    申请日:2017-11-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种采用离心萃取器同时生产放射性锶‑90和铯‑137的方法,属于放射性废水处理技术领域。该方法采用离心萃取器,以冠醚作为90Sr的萃取剂先萃取调酸后的高放废液中的放射性90Sr,然后采用不同浓度硝酸溶液作为洗涤剂和反萃剂,先后洗涤和反萃负载了杂质和90Sr元素的萃取剂,得到放射性同位素90Sr产品;之后采用杯冠作为137Cs的萃取剂,从已萃取完90Sr后的高放废液中萃取放射性137Cs,再在离心萃取器中采用不同浓度硝酸溶液作为洗涤剂和反萃剂,先后洗涤和反萃负载了杂质和137Cs的萃取剂,得到放射性同位素137Cs产品。本发明具有传质效果好、90Sr和137Cs的选择性和放射性去污系数高等优点。利用本发明可实现连续化生产,同时高效获得有重要用途的高纯度90Sr和137Cs两种放射性同位素产品。

    连接器盲插导向装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110890669A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911118479.8

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开一种连接器盲插导向装置,包括:插头套管组件,插头套管组件包括:插头外套管,插头外套管为一端开口,另一端具有开孔盖板的圆筒,其侧壁设置有螺丝孔;插头内套管,插头内套管是沿轴线贯通的筒体,其侧壁设有环形沟槽,插头内套管内安装有插头,插头内套管与插头外套管之间具有环形空间,插头内套管的外壁靠向插头的一端沿径向设置有接触部;安装螺丝,经螺丝孔伸入到环形沟槽内;插座套管,是沿轴线贯通的筒体,插座套管的内壁有螺旋轨道,在插座套管远离螺旋轨道的一端内侧同轴安装有插座。插座套管插入到环形空间,使得接触部沿螺旋轨道移动至插头与插座圆周向对齐的位置后,插头与插座插入完成连接。

    一种含极性可变辅助电极的完全解体球形阳极的电解装置

    公开(公告)号:CN109659060A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811604250.0

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种含极性可变辅助电极的完全解体球形阳极的电解装置,该电解装置含有一个电解腔、一个圆锥型阴极、至少三个绝缘导轨和一个辅助电极。所述的辅助电极极性可变,绝缘隔离安装于圆锥型阴极顶点处。当电解开始阶段时,所述的辅助电极极性为阴极,加强活性阳极底部的电解;当电解接近终点时,受机械空间限制,活性阳极的电连接杆无法继续跟随消融的活性阳极,为活性阳极供电,所述的辅助电极极性转变为阳极,并与活性阳极接触,为其供电,使活性阳极完全电解。本发明可以完全解体球形活性阳极,避免放射性条件下清理电解装置中的残余碎块;同时具有结构简单,无任何机械可动部件,易维护、耐腐蚀和成本低廉等特点。

    基于电化学插层氧化法的堆芯燃料元件的首端处理方法

    公开(公告)号:CN109065206A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810826448.7

    申请日:2018-07-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于电化学插层氧化法的堆芯燃料元件的首端处理方法,该方法以硝酸铵为电解液,以球型堆芯燃料元件作为阳极,圆锥型协同圆柱型不锈钢作为阴极;在电流为75~100A,浓度为2‑3.5mol/L的硝酸铵溶液中进行电解,电解液pH值范围为7‑11。本发明不仅电解液可以循环再利用,降低成本,且不破坏燃料核芯Triso小球,放射性物质不释放,基体石墨可以以中低放形式存放,进而降低了二次污染的可能性。同时减少了高放废物的处置空间,为高温气冷堆乏燃料球的有用核素再利用奠定了基础。

    一种制备放射性石墨中碳‑14液体样品的方法

    公开(公告)号:CN106855473A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201611090947.1

    申请日:2016-12-01

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01N1/28

    Abstract: 本发明公开了一种制备放射性石墨中碳‑14液体样品的方法,该方法包括:提供一密封的反应容器,该反应容器内具有一含氚水蒸气吸附装置,从而将该反应容器的内部空间分割成第一空间和第二空间;所述第一空间内设置有放射性石墨样品,所述第二空间内设置有二氧化碳吸收液;向所述密封的反应容器内充入助燃气,使所述反应容器内的气压强达到1MPa‑4MPa;使所述放射性石墨样品在助燃气中进行燃烧,在所述第一空间形成含氚水蒸气和二氧化碳气体;保持一段时间,使所述含氚水蒸气和二氧化碳气体通过所述吸附装置向所述第二空间扩散,所述含氚水蒸气被所述吸附装置吸收,且所述二氧化碳气体被所述吸收液吸收;对所述密封的反应容器进行排气。

    一种与活性阳极间距保持不变的跟随阴极装置及应用

    公开(公告)号:CN105040037B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510523426.X

    申请日:2015-08-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于电化学电解技术领域,具体涉及一种与活性阳极间距保持不变的跟随阴极装置及其应用。所述阴极装置包括4个异型平板;异型平板按活性阳极的外接正方形的四边布置;在活性阳极缩小时,沿着正方形的对角线向正方形的中心移动。4个异型平板的移动速度均相同,为活性阳极缩小速度的倍。所述跟随阴极装置可用作电化学插层法解体高温堆燃料元件基体石墨时的阴极。本发明的跟随阴极装置结构简单,阴极极板有效面积大,整个电解过程保持了阴阳极间距不变,有效降低了电解过程中的电阻。

    一种用于多级离心萃取器各出口物流的取样装置及方法

    公开(公告)号:CN104906826A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510276253.6

    申请日:2015-05-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种用于多级离心萃取器各出口物流的取样装置及方法,属于溶剂萃取及取样分析技术领域。该装置包括多级离心萃取器、安装架、直线轴承、导杆、滑板、取样杯和贮液槽;直线轴承安装在导杆上,滑板安装在直线轴承上;在滑板上设有多个取样杯放置孔。当多级离心萃取器各出口管有液体流出时,用安装在设备室里的机械手把取样杯放置在滑板上各孔,然后用机械手移动滑板靠近多级离心萃取器各出口管,让各出口管流出的液体流入取样杯中,当达到规定的取样时间后,用机械手把滑板移开。本发明方便机械手操作,且操作简单、可靠、高效,适合于采用多级离心萃取器系统进行强放射性实验时各出口物流的取样,为强放射性实验获得准确数据提供条件。

    一种锆基草酸溶液转型的方法

    公开(公告)号:CN102522135B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201110386514.1

    申请日:2011-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于放射性废液处理技术领域的一种锆基草酸溶液转型的方法。本发明的方法以含Zr离子的料液为模拟放射性废料液,通过微波减压蒸馏浓缩,烘干,煅烧的步骤,得到模拟固化体。本发明提供的方法是在比较温和的条件下,采用微波减压蒸馏浓缩的方法,不引入任何化学试剂,且加热时间短,流程简单易于控制,物料不易损失,并且馏出液还可以再次利用,节约了资源,达到了转型草酸锆溶液的目的,为指导高放废液分离出的Np与Pu溶液的转型奠定基础。

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