钍聚合物纺纤前驱体、氧化钍纳米纤维及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117720738A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311496354.5

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开了钍聚合物纺纤前驱体、氧化钍纳米纤维及制备方法和应用,属于核材料技术领域。本发明以氯化钍为钍源、乙酰丙酮为配体、三乙胺为除氯剂,制备钍聚合物纺纤前驱体;并以钍聚合物为纺纤前驱体、甲醇为溶剂、聚氧化乙烯(PEO)为纺丝助剂配制纺丝液,通过静电纺丝得到钍聚合物前驱体纤维,并对前驱体纤维进行热处理后得到氧化钍纳米纤维。本发明制备的钍聚合物纺纤前驱体钍含量高、性质稳定,其配制的纺丝液成丝性好,制备的氧化钍纤维直径均匀,结构致密,柔韧性佳。该氧化钍纳米纤维材料可作为中子屏蔽材料、可增殖燃料用于核技术领域,同时还可作为耐高温材料用于制备特种陶瓷。

    一种制备陶瓷级二氧化铀球的方法

    公开(公告)号:CN104446479A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410618651.7

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种制备陶瓷级二氧化铀球的方法,包括依次进行的以下步骤:将铀氧化物球磨,其中,球磨后铀氧化物粒度为0.1~0.3μm;将铀氧化物加入聚合物单体,并搅拌均匀得到聚合物浆料;将聚合物浆料生成浆料滴;将浆料滴加入装有加热四氯化碳或液态石蜡的分散柱内,其中,分散柱内温度为80~90℃,浆料滴在分散柱内下降并在分散柱内在表面张力作用下得到生坯球;采用乙醇溶液对生坯球进行洗涤;将生坯球干燥并脱除表面的有机物得到干煅球;将干煅球在氢气氛围下经还原烧结得到陶瓷级UO2球。本发明整体工艺简单,便于实现,引入杂质少,制备的UO2球纯度高,进而有利于UO2球在核技术领域的推广应用。

    一种基于无源效率刻度的核材料滞留量计算方法和终端

    公开(公告)号:CN115374637B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211016759.X

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于无源效率刻度的核材料滞留量计算方法和终端,包括以下步骤:采用蒙特卡罗模拟方法对探测器晶体各项参数进行准确模拟,获取探测器晶体的各项模拟参数;现场测量各工况下的几何条件,并根据核材料滞留量沉积设备及核材料滞留量分布状况建立数学物理模型;在数学物理模型中根据相关计算建立数学模拟,并根据探测器晶体的各项参数,计算出不同工况现场条件下探测器对γ射线的探测频率;根据γ射线的探测频率,计算核材料滞留量。采用本方案,通过无源探测效率刻度方法进行生产线核材料滞留量测量与分析,能尽可能的得到探测效率的真实数据;采用无源刻度,能够提高测试人员的安全性,利用蒙特卡罗模拟方法能够提高测试的准确性。

    一种弧顶式多层结构的非能动氢复合器

    公开(公告)号:CN114038585A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111363495.0

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种弧顶式多层结构的非能动氢复合器,包括内部为空腔结构的壳体,壳体的顶面为弧形结构的弧顶,壳体的上端侧面设有出气口,出气口上装有防护金属网格,壳体的下端设有进气口;进气口与出气口之间沿着气体流动方向设置有多层催化床。本发明的非能动复合器,顶部为弧形结构的弧顶,该结构可以使非能动氢复合器上方滴下的喷淋液沿着圆弧形曲面流下,能够避免喷淋液进入出气口腐蚀催化剂;同时该圆弧形曲面可以最小化混合气体排出时的摩擦阻力,有助于混合气体的从侧面出气口中排出;同时,通过设置多层结构的催化床,可以在相同空间的条件下,增加催化剂与混合空气的接触面积,提高其除氢效率。

    一种带保护结构的非能动氢复合器

    公开(公告)号:CN113893689A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111365025.8

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种带保护结构的非能动氢复合器,包括内部为空腔结构的壳体,壳体的上端设有出气口,壳体的下端设有进气口,所述出气口处设置出气口挡板,所述进气口处设置有进气口挡板,出气口和出气口挡板之间、进气口与进气口挡板之间均采用低熔点合金焊接密封,在事故条件下,焊缝处的低熔点合金能够熔化,进气口挡板和出气口挡板在自身重力作用下能自动从进气口和出气口掉落;进气口与出气口之间设置有催化床。本发明的非能动复合器,在出气口、进行口设置挡板,并使用低熔点合金对挡板焊接密封,能对催化剂起到良好保护作用,同时低熔点合金在事故条件下能够自动熔化,挡板落下,从而实现非能动复合器设备的自动开启。

    铀钼合金弥散型燃料元件中铀与钼的萃取分离工艺

    公开(公告)号:CN101717869B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910263507.5

    申请日:2009-12-21

    Inventor: 任萌 李佳 朱常桂

    Abstract: 本发明涉及一种核燃料的回收处理工艺,具体涉及铀钼合金弥散型燃料元件中铀、钼的萃取分离工艺。采用HNO3/HCl溶解UMo/Al弥散型燃料元件中的铀钼合金,对燃料中的铀、钼进行分离,铀钼合金经HNO3/HCl溶解后,配制成萃取料液,采用TBP-煤油体系萃取使铀、钼分离;分离纯化后的铀溶液可返回生产工艺再用,满足了环保要求和降低了生产成本。本发明解决了铀、钼合金萃取分离工艺中,溶解与萃取工艺参数优化和建立的技术难题。

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