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公开(公告)号:CN117603458A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311470883.8
申请日:2023-11-07
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司 , 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了基于联喹啉二羧酸的In‑MOF材料,化学式为{[(C2H5)2NH2]3(In3L4)}n·(solvent)x,H2L为2,2'‑联喹啉‑4,4'‑二甲酸钠;本发明还公开了In‑MOF材料的制备方法,将五水合硝酸铟与2,2'‑联喹啉‑4,4'‑二甲酸钠在N,N‑二乙基甲酰胺和溶剂中混合搅拌,加入模板剂和浓硝酸进行溶剂热反应,即可。本发明的In‑MOF材料在水处理领域表现出多功能性,可以通过荧光淬灭响应对水中的痕量阳离子性和阴离子性离子进行识别,实现定性、定量、快速、高效的检测,能从染料水溶液中有效吸附捕获MB、BR14和BY24分子,能在可见光驱动下光催化降解活性染料RR2。
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公开(公告)号:CN114853208B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210456383.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司 , 长安大学
Abstract: 本发明提供一种伴生矿放射性酸性废水无害化治理及资源化利用的方法,该方法能对含铀废水进行无害化处理并能回收铀;该方法将含铀与其他金属的废水经过预氧化后,调节pH至弱碱性使废水中金属元素形成沉淀,同时利用沉淀吸附废水中的铀,然后利用CO32‑与铀的络合作用,将沉淀中的铀转移至Na2CO3溶液中,溶出的U‑CO32‑络合物通过离子交换树脂进行富集回收,使用后的Na2CO3溶液能循环用于沉淀中铀的溶出。本发明工艺将废水处理与铀资源回收利用相结合,在满足废水达标排放要求的同时,降低固体废物产量及放射性活度,使产生的沉淀渣能够按照一般工业固体废物进行处置,降低贮存、填埋设施建设成本以及辐射安全监管难度,且可以实现铀资源化回收。
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公开(公告)号:CN107586959B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201710812604.X
申请日:2017-09-11
Applicant: 陕西科技大学 , 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B13/00 , C22B17/00 , C22B34/32 , C22B3/34 , C02F1/26 , C02F1/62 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了利用超声波强化功能性离子液体萃取水中重金属的方法,首先向重金属溶液中加入功能性离子液体,然后利用超声强化功能性离子液体萃取重金属溶液中的重金属;萃取结束后离心分离,取上清液过孔径为0.45μm水系膜后测其重金属含量,萃取分离后的功能性离子液体经洗脱后进行二次利用。本发明可得到对水溶液中Cr、Pb或Cd较高萃取效率的功能性离子液体,且功能性离子液体可回收循环利用,绿色环保。
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公开(公告)号:CN107586959A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710812604.X
申请日:2017-09-11
Applicant: 陕西科技大学 , 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B13/00 , C22B17/00 , C22B34/32 , C22B3/34 , C02F1/26 , C02F1/62 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了利用超声波强化功能性离子液体萃取水中重金属的方法,首先向重金属溶液中加入功能性离子液体,然后利用超声强化功能性离子液体萃取重金属溶液中的重金属;萃取结束后离心分离,取上清液过孔径为0.45μm水系膜后测其重金属含量,萃取分离后的功能性离子液体经洗脱后进行二次利用。本发明可得到对水溶液中Cr、Pb或Cd较高萃取效率的功能性离子液体,且功能性离子液体可回收循环利用,绿色环保。
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公开(公告)号:CN111940125B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010754411.5
申请日:2020-07-30
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
Abstract: 本发明涉及一种回收低品位金尾矿中贵金属的方法,其包括:S1:将低品位金尾矿粉磨产生超细粉碎物料,对该物料进行风选,得到比重较小或较细的第一尾矿,及粒度较大或比重较大的第二尾矿;S2:将第一尾矿采用高精度干式选粉设备选粉得到一级分离物金矿粉和二、三级分离物硅酸盐矿粉;S3:将第二尾矿经磁选除铁后进行重选作业得到第一金精矿和第一重选尾矿;S4:对一级分离物金矿粉进行重选作业得到第二金精矿和第二重选尾矿;S5:将二、三级分离物硅酸盐矿粉及第一、第二重选尾矿,用作活性的混凝土掺合料。本发明通过对金尾矿超细粉磨使包裹在硅酸盐矿粒中的细小金颗粒尽可能充分解离、释放出来,而磨至粒度为≤0.038mm的尾矿粉可用作活性的混凝土掺合料等建筑原料。
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公开(公告)号:CN110431941B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910669275.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
Inventor: 王毛元
Abstract: 本发明涉及土壤修复领域,具体为一种土壤污染治理用修复设备及其使用方法,包括机架,机架上设置有喷淋装置和碎化装置,碎化装置包括犁耙机构、碎土机构以及平整机构,机架上还设置有传动箱,传动箱通过回转机构与犁耙机构连接,犁耙机构通过定轴转动连接在机架上的齿盘连接平整机构,传动箱通过传动杆连接碎土机构,喷淋装置包括固定在机架上的水泵和储液箱,还包括固定在犁耙机构上的分液管,水泵的进出口端分别通过软管连接储液箱和分液管。该种土壤污染治理用修复设备及其使用方法,利用犁耙机构、碎土机构和整平机构对喷洒修复剂的土壤进行翻土、碎化和整平处理,从而提高了修复剂与土壤混合均匀效果,提高工作效率和对土壤的修复效果。
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公开(公告)号:CN114534800A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210289583.9
申请日:2022-03-23
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
IPC: B01J49/50
Abstract: 本发明涉及树脂再生技术领域,具体涉及一种含铀中毒饱和树脂的再生方法,选取一定浓度的盐酸溶液,或盐酸溶液+氯化钠溶液,或盐酸溶液‑氯化钠+碳酸氢钠/碳酸钠溶液作为再生剂。再生时,将含铀中毒饱和树脂置于树脂再生塔或者再生罐等反应器中,将配置好的再生剂,按照一定的流速自下而上、或自上而下流经树脂层,直至再生溶液中铀的浓度低于项目设定值,再生时间为30‑240min,再生倍数为3‑15BV。本发明可以有效提高树脂的再生效率,再生率达到85%以上,且同时解决树脂表层包裹及孔道内沉积杂质等问题。
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公开(公告)号:CN114853208A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210456383.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司 , 长安大学
Abstract: 本发明提供一种伴生矿放射性酸性废水无害化治理及资源化利用的方法,该方法能对含铀废水进行无害化处理并能回收铀;该方法将含铀与其他金属的废水经过预氧化后,调节pH至弱碱性使废水中金属元素形成沉淀,同时利用沉淀吸附废水中的铀,然后利用CO32‑与铀的络合作用,将沉淀中的铀转移至Na2CO3溶液中,溶出的U‑CO32‑络合物通过离子交换树脂进行富集回收,使用后的Na2CO3溶液能循环用于沉淀中铀的溶出。本发明工艺将废水处理与铀资源回收利用相结合,在满足废水达标排放要求的同时,降低固体废物产量及放射性活度,使产生的沉淀渣能够按照一般工业固体废物进行处置,降低贮存、填埋设施建设成本以及辐射安全监管难度,且可以实现铀资源化回收。
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公开(公告)号:CN108503126B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201810075023.7
申请日:2018-01-25
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
Inventor: 詹胜超
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种污水处理装置,包括固定底板、污水箱、清水箱和过滤装置,所述污水箱右端面连接有一污水管,所述旋转轴的轴体上设置有一螺旋增压片,所述污水管的右端固定连接有一过滤箱,所述过滤装置包括纤维过滤网,所述固定底板上设置有一垃圾收集箱,所述过滤箱右端面连接有一清水管,所述传动轴的上端设置有一水压旋转装置,所述清水箱固定在固定底板上端面的右端;本发明工作中,通过螺旋增压片给污水增压,增压后的污水流入过滤箱,通过纤维过滤网吸附污水中的杂质,通过水流带动涡轮叶转动,旋转风扇把纤维过滤网上吸附的杂质吹入垃圾收集箱内,实现能量的回收利用,有效的节约了资源,通过旋转芯轴带动旋转绞杆转动,从而带动纤维过滤网旋转运动。
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公开(公告)号:CN218824707U
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202223046387.3
申请日:2022-11-16
Applicant: 中陕核工业集团综合分析测试有限公司
Abstract: 本实用新型涉及辐射监测技术领域,具体为一种新型辐射监测装置,包括机座,机座上固定有监测仪本体,监测仪本体的一侧安装有声光报警器,监测仪本体的端部设置有探头,监测仪本体上固定有环形板,环形板上设置有覆盖探头的网罩,机座上固定有把手,机座的底部固定有橡胶垫。本实用新型通过万向轮的移动可实现整个监测仪的灵活位置调整,满足在检测环境的各个区域的移动,且网罩结构可避免环境内的毛絮灰尘附着在探头上,通过螺纹柱与螺纹座配合,可实现监测仪的落体摆放以及粉体收纳。
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