一种含放射性废液的快速固化方法

    公开(公告)号:CN114388165A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111655240.1

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于放射性废液固化技术和方法领域,具体公开一种放射性废液快速固化的方法,步骤如下:将含放射性核素废液于容器中,调节溶液酸度;将正硅酸乙酯加入玻璃容器中,得到上下分层的两相溶液,在振动混合器上剧烈振动一段时间即可得到均一相溶胶液体;将溶胶液体倾倒于器皿中、水解生成相应的凝胶;对凝胶控制合适干燥温度,待干燥后可获得含有放射性核素的固体硅胶颗粒;对上述含有放射性核素铀的固体硅胶颗粒经粗碎至一定粒径后,再经高温灼烧处理后形成含有放射性核素的稳定二氧化硅产品;对上述产品采用酸浸工艺,完成放射性核素的定量回收。本发明的方法具有固化速度快,产物体积小,制备工艺环保,运输安全,可定量回收等优点。

    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:CN110376350B

    公开(公告)日:2022-02-18

    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。

    一种矿物纯度检测方法
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112730476A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011508520.5

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种矿物纯度检测方法,该方法包括:在载玻片上粘贴双面胶;将矿物原料均匀散布在所述载玻片上粘有双面胶的一面;将所述载玻片置于X射线源与能量检测器之间;通过所述能量检测器获得所述X射线源发出的X射线经过矿物原料后的灰度图;根据所述灰度图确定所述矿物原料中预设成分的占比。本发明提高了检测速度。

    一种密闭破碎法提取岩石中挥发性有机组分的装置及方法

    公开(公告)号:CN109813580A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811586485.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于地质勘查技术领域,具体公开一种密闭破碎法提取岩石中挥发性有机组分的装置及方法,腔体顶盖和腔体壳体组成密闭腔体,壳体内有不锈钢弹丸,壳体两侧有进气、出气管路,管路上有进气、出气阀,壳体两侧有线圈,线圈与交流变频器连接;方法如下:将岩石样品颗粒放入密闭腔体内,气体进入腔体和管路冲洗,冲洗完关闭进气阀,打开电源,调节变频器频率,线圈通电产生磁场,磁场驱动弹丸在腔体内往复运动,颗粒被粉碎、产生挥发性有机组分,将出气管路与气体收集系统或检测器连接,打开出气阀,腔体内组分进入收集系统或检测器,完成组分收集或测定。本发明能实现固体岩石颗粒物破碎,防止岩石样品中挥发性气体组分丢失与污染。

    一种烧绿石精矿获取方法
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109482364A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710822096.3

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明属于资源利用和回收技术领域,具体涉及一种烧绿石精矿获取方法。本发明的方法包括以下步骤:对于含烧绿石的矿石进行磨矿操作;使用摇床分选,抛弃尾矿,获得重选精矿;调节重选精矿的矿浆浓度和pH值;在矿浆中先后加入硅酸钠和羟肟酸类捕收剂;收集泡沫产品,调节泡沫产品的矿浆浓度和pH值,并加入硅酸钠;收集泡沫产品即为烧绿石精矿。本发明解决了现有烧绿石获取方法工艺复杂、不易控制、生产效率低的技术问题,达到了工艺快捷简便、易于控制、降低生产成本、提高生产效率的技术效果。

    一种镭氡分析仪
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106199675B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201510271862.2

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种镭氡分析仪,包括闪烁室、探测器组件以及安装组件;所述安装组件包括固定部以及能够相对于固定部旋转的旋转部,所述固定部与所述旋转部之间设置有定位及力反馈机构;所述定位及力反馈机构包括凹槽、辊轮、顶住辊轮的弹性部件;所述弹性部件能够顶住所述辊轮使其陷入凹槽,当所述固定部与所述旋转部相对旋转时所述辊轮在所述凹槽内滚出。采用上述技术方案,能够有效减少部件之间的滑动摩擦,从而使转动操作更省力;辊轮在弹性部件的作用下,比较容易进入凹槽完成定位,而继续施力转动旋转部时,必须克服弹性部件的弹力,力反馈非常明显。

    一种镓生产流程中的除铀工艺

    公开(公告)号:CN106834686B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510885233.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明属于放射性元素回收技术领域,具体涉及种镓生产流程中的除铀工艺。本发明包括以下步骤:向镓的硫酸脱附液中加入硫酸亚铁盐或还原铁粉,搅拌溶解后用氢氧化钠调节溶液至碱性;加入硫化钠,搅拌溶解并静置沉淀;固液分离后回收液体部分,固体部分即为含铀尾渣;向回收的液体中加入浓硫酸调节溶液至酸性;固液分离后得到固体镓泥;向镓泥中加入氢氧化钠溶液得到镓泥溶解液;电解得到粗镓。本发明解决了现有镓生产流程中的除铀工艺镓回收率较低的技术问题,显著改善了镓产品的纯度及质量,镓的回收率得到有效提高。

    一种基于智能终端的折光仪设备的数字化测定方法

    公开(公告)号:CN104730033B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510134540.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法,涉及快速检测领域。该设备包括:智能终端、折光仪和连接件;连接件包括:固定板,竖直板、L型板和紧固结构;智能终端设置在固定板和竖直板连接形成卡槽中,折光仪设置在L型板的圆环套中;紧固结构顺序穿过L型板、竖直板,旋紧固定连接在固定板上,且智能终端摄像镜头与折光仪目镜相对设置。该方法包括:原始彩色图像→刻度目标区→绘制投影曲线,获取明暗交界处的分辨率高度→计算明暗交界处的实际折光读数→计算待测溶液的浓度。本发明实现了利用智能终端的摄像头快速方便、高准确率地获取折光位置,利用智能终端上安装的APP应用软件,提高了通过折光仪实时测定溶液浓度准确度和精确度。

    一种基于激光诱导击穿光谱和线性判别的矿物识别方法

    公开(公告)号:CN107305187A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610239208.8

    申请日:2016-04-18

    CPC classification number: G01N21/718

    Abstract: 本发明属于地质勘探领域,具体涉及一种基于激光诱导击穿光谱和线性判别的矿物识别方法。包括以下步骤:步骤一、基于LIBS光学系统进行数据采集;步骤二、对采集的数据,通过三次样条插值算法修正各种谱图波长,使其一致;骤三、对平滑后的光谱数据进行标准正态变量校正,得到标准正态变量校准后的光谱;步骤四、利用线性判别分析方法对经过标准正态变量校正后的光谱数据进行特征提取和聚类分析。该方法通过采集一定数量的分析样品构成训练样本,通过统计模式算法获取样品内在空间结构信息,实现矿物样品的快速、准确分析和区别。

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