一种用于辐照后中子吸收材料B4C-Al2O3中硼同位素丰度快速测定方法

    公开(公告)号:CN116893216A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310890823.5

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于辐照后中子吸收材料B4C‑Al2O3中硼同位素丰度快速测定方法,属于同位素测量技术领域。其包括:将中子吸收材料B4C‑Al2O3和熔剂混合,经熔融得到熔融产物,用低硼水浸取熔融产物,得到浸取混合液;向浸取混合液中加入盐酸溶液调节体系pH值,至浸取混合液中产生大量沉淀时立即停止,静置分层,吸取上层清液用作待测溶液;将待测溶液滴加在金属带上,经烘干后,制成样品带;将样品带进行热电离质谱法分析测量,对分析测量得到数据进行处理,并计算硼同位素丰度。本发明相较于传统方法简化操作步骤,降低操作难度,人员受照剂量低,实验过程中沾污风险小,测量准确度高以及适用于放射性条件下分析测量。

    一种镍-63自动化分离装置及其分离工艺

    公开(公告)号:CN113413928B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110699048.6

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种镍‑63自动化分离装置及其分离工艺,分离装置包括第一配料罐、第二配料罐、第三配料罐、样品罐、离子交换柱、产品罐和废液罐;第一配料罐、第二配料罐和第三配料罐分别用于盛装浓盐酸、过氧化氢和去离子水,第一配料罐、第二配料罐和第三配料罐与样品罐之间均通过管道连通,第一配料罐和第三配料罐与离子交换柱之间均通过管道连通;样品罐、离子交换柱、产品罐和废液罐置于屏蔽箱体内;样品罐用于溶解辐照后镍金属,样品罐与离子交换柱通过管道连通,该管道上设置有第二输液泵,产品罐和废液罐均通过管道与离子交换柱的出料口连通。本发明能够实现辐照后镍金属溶解、镍‑63分离流程的自动化,能够适用于规模化生产。

    一种核燃料燃耗测量工艺

    公开(公告)号:CN113409972B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110697909.7

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种核燃料燃耗测量工艺,包括以下步骤:S1、将辐照后燃料样品依次进行切割取样、溶解和除氢氟酸处理获得溶解液;S2、向溶解液中添加树脂球,使溶解液中的铀和钚吸附在树脂球上;S3、将吸附有铀和钚的树脂球加载至设置有U形凹槽的铼丝中,将铼丝焊接在灯丝插件上,将灯丝插件转入热电离质谱;S4、在热电离质谱内先进行树脂球的碳化,然后依次测量钚和铀的同位素丰度。本发明通过特定的树脂球选择性吸附铀和钚,将铀和钚从辐照后核燃料溶解液的复杂基体中高效分离;采用固体涂样法,直接将树脂球加载在带有U形凹槽的铼丝上,以树脂球为载体实现了铀和钚在热电离质谱仪上的装载上样,实现对核燃料燃耗的高效、快捷、准确测量。

    一种无衬底超薄镍-63放射源的制备方法

    公开(公告)号:CN113436775A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110700586.2

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种无衬底超薄镍‑63放射源的制备方法,包括以下步骤:S1、将电沉积液中的镍金属离子沉积在铜衬底的一侧形成镍层;S2、在镍层上覆一层有机膜,即在镍层的两个对称面上分别为铜衬底和有机膜;S3、将步骤S2制备的镍‑63放射源浸没在衬底去除溶液中去除铜衬底;S4、去除步骤S3制备的无衬底镍‑63放射源上的有机膜,获得无衬底超薄镍‑63放射源。本发明制备得到无衬底超薄镍‑63放射源为双面放射源,厚度小于2μm,表面平整,无褶皱和破损,镍层致密均匀,有金属光泽;本发明工艺简便,操作简单,电沉积率大于90%。

    一种89SrCl2溶液中90Sr活度浓度的质谱测量方法

    公开(公告)号:CN116626737A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310704361.3

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种89SrCl2溶液中90Sr活度浓度的质谱测量方法,包括:获取质谱测量中计算90Sr的物质的量浓度所需的公式,将式(12)中DF90、DE和D通过质谱仪测量得到;通过式(12)计算待测89SrCl2溶液中90Sr的物质的量浓度,然后计算得到90Sr的质量浓度;根据90Sr的质量浓度计算90Sr的活度浓度;本发明不需要进行锶、钇分离,简化了操作流程,降低了人员受照剂量,同时可直接根据测量数据计算得到90Sr活度浓度,省去中间锶、钇活度浓度转换过程,避免90Y回收率对最终测量结果产生的影响。

    一种镍-63自动化分离装置及其分离工艺

    公开(公告)号:CN113413928A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110699048.6

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种镍‑63自动化分离装置及其分离工艺,分离装置包括第一配料罐、第二配料罐、第三配料罐、样品罐、离子交换柱、产品罐和废液罐;第一配料罐、第二配料罐和第三配料罐分别用于盛装浓盐酸、过氧化氢和去离子水,第一配料罐、第二配料罐和第三配料罐与样品罐之间均通过管道连通,第一配料罐和第三配料罐与离子交换柱之间均通过管道连通;样品罐、离子交换柱、产品罐和废液罐置于屏蔽箱体内;样品罐用于溶解辐照后镍金属,样品罐与离子交换柱通过管道连通,该管道上设置有第二输液泵,产品罐和废液罐均通过管道与离子交换柱的出料口连通。本发明能够实现辐照后镍金属溶解、镍‑63分离流程的自动化,能够适用于规模化生产。

    一种放射性去污废液中有机物的无机化方法及应用

    公开(公告)号:CN113362978B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110700585.8

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种放射性去污废液中有机物的无机化方法及应用,无机化方法包括以下步骤:S1、获取放射性去污废液的废液体积V、氢氧化钠浓度C1和总有机碳浓度C2;S2、根据氢氧化钠浓度C1计算浓硫酸的添加量A,按照添加量A向放射性去污废液中添加浓硫酸;S3、搅拌,使浓硫酸与放射性去污废液混合均匀;S4、根据总有机碳浓度C2计算高锰酸钾的添加量B,按照添加量B向步骤S3获得的放射性去污废液中添加高锰酸钾;S5、搅拌,使高锰酸钾与放射性去污废液中的有机物充分反应。本发明的有机物一次降解率大于95%,工艺步骤简单,易于实施,适合在放射性现场实施。

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