一种放射性废油的复合处理方法

    公开(公告)号:CN107910091B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201711135677.6

    申请日:2017-11-16

    IPC分类号: G21F9/20 G21F9/10

    摘要: 本发明涉及一种放射性废油的复合处理方法,所述方法依次包括:(1)在室温下,在搅拌的同时向废油中添加稠化剂并继续搅拌均匀,得到第一物料;(2)在搅拌的同时向所述第一物料中添加助剂并继续搅拌均匀,得到第二物料;(3)在搅拌的同时向所述第二物料中添加固化剂并继续搅拌均匀,得到固化物。本发明方法可在室温下完成,对不同废油或废液具有良好的兼容性,所得固化体渗油率低,具有一定的强度,散落后易于回收,利于运输,且固化体可燃,便于后续的焚烧处理。

    一种放射性废油的复合处理方法

    公开(公告)号:CN107910091A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711135677.6

    申请日:2017-11-16

    IPC分类号: G21F9/20 G21F9/10

    CPC分类号: G21F9/20 G21F9/10

    摘要: 本发明涉及一种放射性废油的复合处理方法,所述方法依次包括:(1)在室温下,在搅拌的同时向废油中添加稠化剂并继续搅拌均匀,得到第一物料;(2)在搅拌的同时向所述第一物料中添加助剂并继续搅拌均匀,得到第二物料;(3)在搅拌的同时向所述第二物料中添加固化剂并继续搅拌均匀,得到固化物。本发明方法可在室温下完成,对不同废油或废液具有良好的兼容性,所得固化体渗油率低,具有一定的强度,散落后易于回收,利于运输,且固化体可燃,便于后续的焚烧处理。

    夹具及具有其的测试碳纤维压缩强度的装置和方法

    公开(公告)号:CN110553906B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN201910838582.3

    申请日:2019-09-05

    摘要: 本发明公开了夹具及具有其的测试碳纤维压缩强度的装置和方法,夹具包括夹具主体和贴板,夹具主体包括上下间隔的上夹具和下夹具,上夹具和下夹具之间设有导柱,上夹具和/或下夹具沿导柱移动,上夹具侧面上设有垂直其侧面的第一导杆,下夹具侧面上设有垂直其侧面的第二导杆;贴板包括上下间隔的上贴板和下贴板,上贴板与上夹具相对布置,上贴板上设有第一开孔,第一开孔与第一导杆匹配,下贴板与下夹具相对布置,下贴板上设有第二开孔,第二开孔与第二导杆匹配,上夹具相对的上贴板的侧壁上设有沿其高度方向延伸的第一沟槽,下夹具相对的下贴板的侧壁上设有沿其高度方向延伸的第二沟槽,第一沟槽和第二沟槽共同限定出碳纤维待压缩样容纳空间。

    测试聚丙烯腈纺丝原液固含量的方法

    公开(公告)号:CN113740285A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110961652.1

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: G01N21/33

    摘要: 本发明公开了测试聚丙烯腈纺丝原液固含量的方法,包括:(1)采用传统方法测出聚丙烯腈纺丝原液固含量,然后以二甲基亚砜为溶剂进行稀释,使稀释后聚丙烯腈纺丝原液中聚丙烯腈的质量分数为0.16%~2.80%,测试稀释后聚丙烯腈纺丝原液的最大吸收波长处的吸光度,构建聚丙烯腈质量分数‑吸光度的标准线性方程;(2)定量称取经脱单后纺丝前的聚丙烯腈纺丝原液,稀释使得稀释后聚丙烯腈纺丝原液中聚丙烯腈质量分数为0.30%~2.00%;(3)以二甲基亚砜为参比,测定聚丙烯腈溶液在最大吸收波长处的吸光度;(4)根据步骤(1)标准线性方程计算步骤(3)的纺丝溶液中聚丙烯腈质量分数,再计算经脱单后纺丝前的聚丙烯腈纺丝原液的固含量。

    高结晶度聚丙烯腈初生纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111304768B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010296527.9

    申请日:2020-04-15

    摘要: 本发明公开了一种高结晶度聚丙烯腈初生纤维及其制备方法,该方法包括:(1)以二甲基亚砜为溶剂,将丙烯腈和共聚单体进行共聚合,然后再经脱单脱泡,得到聚合物纺丝原液;(2)将所述聚合物纺丝原液经喷丝板挤出后进入含有丙三醇和乙醇的凝固浴中进行凝固成型,以便得到聚丙烯腈初生纤维。该方法是采用PAN的不良溶剂丙三醇和乙醇共同作为凝固浴介质,使得PAN在凝固成型的相分离过程中保持亚稳态的双节线分离,纺丝原液凝固成型均匀,初生纤维结构致密,比相同条件下采用二甲基亚砜水溶液作为凝固浴介质制备的初生纤维的结晶度高,并且该方法制备的聚丙烯腈初生纤维结晶度达到83.85%以上,从而可以制备得到优异性能的碳纤维。

    高模量碳纤维及调控热稳定化纤维氧环结构制备高模量碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN109468712B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811244153.5

    申请日:2018-10-24

    摘要: 本发明涉及一种高模量碳纤维及调控热稳定化纤维氧环结构制备高模量碳纤维的方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈共聚纤维在空气气氛下进行热稳定化处理,得到OC值为0.31~0.36的空气热稳定化纤维;(2)将所述空气热稳定化纤维在氮气气氛下进行热稳定化处理,得到OC值为0.17~0.23的氮气热稳定化纤维;(3)将所述氮气热稳定化纤维依次进行低温碳化、高温碳化和石墨化处理,得到高模量碳纤维,其中,所述OC=fO/CI,式中:fO为热稳定化纤维中氧元素的质量分数,CI为热稳定化纤维的环化指数。由此,采用该方法可以制备得到拉伸强度在3815~4882MPa,拉伸模量在503~559GPa的碳纤维。

    超高强度、中高模量属性的聚丙烯腈碳纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109023594B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201811101928.3

    申请日:2018-09-20

    摘要: 本发明公开了一种超高强度、中高模量属性的聚丙烯腈碳纤维及其制备方法,方法包括:(1)以二甲基亚砜或二甲基乙酰胺为溶剂,将丙烯腈和衣康酸或丙烯腈与丙烯酸甲酯和衣康酸进行共聚合;(2)将聚合物纺丝溶液依次进行纺丝、牵伸、水洗、上油、干燥和热定型;(3)将聚丙烯腈原丝进行预氧化和碳化,得到超高强度、中高模量碳纤维,纺丝过程的凝固浴体系各组分无法渗透进入聚合物纺丝溶液形成的纺丝细流中,聚合物纺丝溶液形成的纺丝细流内的溶剂能够扩散进入凝固浴体系。该方法可以降低传统湿法或干湿法凝固成型过程形成的原丝孔洞型缺陷和皮芯结构不均质缺陷,纤维初始结构易于获得高取向原丝,采用该原丝制得碳纤维拉伸强度5500~7000MPa、拉伸模量为310~390GPa。