一种空气中氚、碳采样装置

    公开(公告)号:CN108020446B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201610959731.8

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明属于样品采集与前处理技术领域,具体涉及一种空气中氚、碳采样装置。该装置包括制冷机、水冷箱、空气隔膜泵、冷凝器,制冷机通过管道连接于水冷箱,用以冷却水冷箱,冷却水冷箱出水口通过冷却水传输管连接于冷凝器外层管的上端,冷凝器外层管的下端通过冷却水传输管连接于冷却水冷箱入水口;空气隔膜泵通过管道连接于流量计;流量计通过管道连接于冷凝器内层管;冷凝器中层管下端有聚四氟塞排液阀;冷凝器内层管下端和冷凝器中层管连通。本发明采用低温冷凝,对氚的收集效率较高,采集的水样可直接测定也可经适当富集浓缩后再测定。

    一种放射性铀矿标准物质的制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN106932246B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201511018154.4

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于标准物质制备技术领域,具体涉及一种放射性铀矿标准物质的制备装置和制备方法。本发明的装置包括电控柜、投料罐、电动传送系统、摔料箱、球磨机、出料箱和工作电机:投料罐用于盛放粗碎后的标准物质候选物样品,电控柜控制电动传送系统将投料罐移动至嵌套于摔料箱内部的球磨机上方,标准物质候选物样品由投料罐转移至球磨机,工作电机为球磨机提供电力供应,出料箱连接于摔料箱下部用于盛放制备完成的标准物质。本发明的方法包括烘干粗碎、投料、研磨混料、摔料卸料等步骤。本发明具有自动化、无污染、无粉尘伤害工作人员、成本低、研磨效率高的特点,制备的标准物质能够准确代表该物质的自然特性。

    测定高普通铅锆石年龄及源区初始铅同位素组成的方法

    公开(公告)号:CN110376350A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910382978.1

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明属于锆石年龄测定及源区示踪技术领域,具体公开一种测定高普通铅锆石年龄及源区初始铅同位素组成的方法,如下:步骤1,锆石年龄数据选取;步骤2,选取238U/204Pb-206Pb/204Pb数据及对应误差;步骤3,利用上述步骤1中锆石年龄数据、步骤2中238U/204Pb和206Pb/204Pb数据及对应误差,获得206Pb-238U等时线年龄、MSWD值以及206Pb/204Pb初始铅同位素组成信息;步骤4,选取235U/204Pb-207Pb/204Pb数据及对应误差;步骤5,利用上述步骤1中年龄数据、步骤4中235U/204Pb和207Pb/204Pb数据及对应误差,获得207Pb-235U等时线年龄、MSWD值以及207Pb/204Pb初始铅同位素组成信息;步骤6,比较上述206Pb-238U等时线年龄与207Pb-235U等时线年龄,计算谐和度Concordant%,完成锆石年龄及源区初始铅同位素组成的测定。本发明的方法有助于盘活高普通铅年龄数据,提高特定岩性的定年效果。

    一种泥质砂岩型铀矿床的原位水力开采工艺

    公开(公告)号:CN109812255A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811586489.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于铀矿石中铀的浸出工艺领域,具体涉及一种泥质砂岩型铀矿床的原位水力开采工艺,该工艺包括以下步骤:步骤一、从地表钻井至矿体围岩的目标开采区矿层;步骤二、在目标开采区矿层冲出漏斗区;步骤三、将泥浆泵输送至漏斗区;步骤四、通过高压水泵将目标开采区矿层开采成可流动性的矿浆,由重力作用将可流动性的矿浆汇入漏斗区;步骤五、启动泥浆泵,将可流动性的矿浆抽运至地表沉降池;步骤六、将在地表沉降池中浸出后的尾渣制备成泥浆,并由泥浆泵将泥浆注回矿层采空区。该工艺无需建尾矿坝,具有经济、环保及安全性高的优点。

    一种碱性岩样品中铀钍、稀土和铌钽锆铪的检测方法

    公开(公告)号:CN109632744A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811621725.7

    申请日:2018-12-28

    CPC classification number: G01N21/64

    Abstract: 本发明提供了一种碱性岩样品中铀钍稀土和铌钽锆铪的检测方法,属于元素含量检测技术领域。本发明使用时间分辨荧光法分析上清液铀含量,时间分辨荧光法对碱熔的上清液适应性较强,可以克服ICP‑MS存在的基体影响等问题,用ICP‑MS测定沉淀溶解液中的铀钍、稀土、铌钽锆铪元素含量,用时间分辨荧光法测定上清液中的铀含量,两者相加得到碱性岩样品中的总铀含量,将ICP‑MS与时间分辨荧光法相结合即可实现一次熔矿,准确测定碱性岩样品中的铀钍、稀土和铌钽锆铪高场强元素的含量。

    一种玻璃样品瓶的自动清洗装置

    公开(公告)号:CN108015072A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610994462.9

    申请日:2016-11-01

    Abstract: 本发明属于实验室设备清洗技术领域,具体涉及一种可以实现进样瓶自动清洗的装置;本发明的目的,针对现有技术不足,提供一种可针对样品瓶中不同的污染物,采用不同种类溶剂的交互清洗、高效便携的玻璃样品瓶的自动清洗装置;本发明的技术方案是:一种玻璃样品瓶的自动清洗装置,包括溶剂瓶、柱塞泵、管路、支脚、溶剂喷头、样品瓶、样品瓶轮盘、密封轴、减速马达、底板、玻璃罩、喷嘴底座及密封塞;所述底板为中心设有通孔的圆盘,玻璃罩扣在底板上,玻璃罩的下沿与底板之间设有密封塞,底板下方设有减速马达,所述减速马达上设有密封轴,密封轴穿过底板中心通孔深入玻璃罩内,所述密封轴上端在玻璃罩内密封轴上设有样品轮盘。

    一种拜耳法氧化铝生产中镓处理过程中铀的分离方法

    公开(公告)号:CN105420495B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510787455.7

    申请日:2015-11-17

    Abstract: 本发明公开一种拜耳法氧化铝生产中镓处理过程中铀的分离方法,包括以下步骤:A、控制镓的特效树脂酸脱附液的pH为1~3;B、将步骤A的中和液流过经预处理的阴离子交换树脂柱,分离出过柱液;C、过柱液用氢氧化钠中和至pH=5~9,得到沉淀镓泥,镓泥经过碱液溶解得到镓泥溶解液,溶解液中加入生石灰,沉淀去除钒,然后去除溶液中的重金属,并进行电解,即得镓的粗品;D、将阴离子交换树脂柱采用稀酸清洗除杂,再用酸性硝酸盐或者酸性氯化物洗脱铀;E、得到的含铀水相加入氢氧化钠,调节至溶液pH=7~9,生成重铀酸钠沉淀,过滤分离后得到铀的粗品。本发明根据铀与镓的不同特性而设计,实现了铀镓分离,且可对铀进行回收利用。

    一种测定硼同位素比值的方法

    公开(公告)号:CN106442696A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610982287.1

    申请日:2016-11-08

    CPC classification number: G01N27/626

    Abstract: 本发明公开了一种测定硼同位素比值的方法,涉及元素测试领域。所述方法包括:获取含硼样本的原始质谱图,然后采用主成分分析法去除异常样本,得到初始谱图;采用S-G平滑滤波器对初始谱图进行平滑处理,得到平滑谱图;利用高斯线形函数对平滑谱图进行曲线拟合,得到硼各同位素的峰特征值;根据得到的硼各同位素的峰特征值计算硼同位素丰度。本发明所述方法将B10和B11重叠峰剥离开,去除相互干扰影响,实时计算出峰位点对应的峰高、峰面积等特征参数,有效提高硼同位素相对丰度的测定准确率。

    一种铀同位素比值分析制源方法

    公开(公告)号:CN103528868B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310498880.5

    申请日:2013-10-22

    Abstract: 本发明属于同位素制源技术领域,具体涉及一种铀同位素比值分析制源方法。目的是简化制源流程,缩短制源时间。该方法依次包括以下步骤:第一步、用提取液提取溶矿后的酸溶渣,转入玻璃锥形瓶,加入还原剂;第二步、在所述第一步的玻璃锥形瓶中加入36~108mg KH2PO4;第三步、将所述第二步的玻璃锥形瓶放入振荡水浴中,进行样品源的制备。该方法可以实现铀同位素比值的快速准确分析,一次可以制源24~100个,耗时半天。用该发明对于GBW04110~GBW04114等5个标准样品进行制源并进行234U/238U活度比值测量,测量值与标称值相对误差在±2.0%以内。

    热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法

    公开(公告)号:CN103268851B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310188914.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法,属于质谱分析技术领域,该热电离飞行时间质谱仪主要由离子源、离子传输系统和垂直反射式飞行时间质量分析器组成;使用该质谱仪,分析样品被点在离子源中固定在样品架上的灯丝带上,通过增加灯丝带电流使样品离子化,离子束经过离子传输系中的离子传输透镜组的传输与调制,到达垂直反射式飞行时间质量分析器中,不同质量的离子经过不同的飞行时间到达检测器,实现分析样品的定性、定量或同位素分析。本发明能够快速、准确测量同位素丰度并监测杂质元素,是一种创新的质谱分析技术。

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