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公开(公告)号:CN117072144A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310769130.0
申请日:2023-06-27
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种注入剖面测井用放射性同位素示踪剂的制备装置及方法,为解决现有制备放射性同位素示踪剂时所存在的搅拌均匀性差需要借助手工进行物料的辅助搅拌、物料搅拌不均匀易造成载体颗粒的破碎、干燥速度慢且干燥温度高、部分载体无法加工、载体选择范围窄等技术问题,本发明通过设置外部支撑筒、内部旋转筒以及通过设置支撑、搅拌、加热、喷洒、排气等结构,对搅拌和喷洒等结构进行改进,使得该制备装置可以加工耐热性差或耐溶剂性差的载体,使载体选材料范围更宽;由于采用喷洒方式加料,同位素和助剂在示踪剂颗粒本体和示踪剂整体更均一,有利于提高油田测井精确度;加宽了载体堆积体积加工范围,避免了不必要的辐照剂量。
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公开(公告)号:CN114600894A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210268409.6
申请日:2022-03-18
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
IPC分类号: A01N43/50 , A01N43/16 , A01P1/00 , C23F11/173
摘要: 本发明属于油田水处理技术领域,具体涉及一种油田用缓蚀杀菌剂及其制备方法,包括以下步骤:S1、1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴化物的制备:以1‑乙烯基咪唑和溴代烷为反应物,采用60Coγ射线进行辐照处理得到1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴化物;S2、缓蚀杀菌剂的制备:向壳聚糖加入醋酸溶液进行溶解得到壳聚糖溶液,然后加入S1得到的1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴化物,用60Coγ射线进行辐照处理得到缓蚀杀菌剂。本发明通过采用辐照法制备油田用缓蚀杀菌剂,兼具缓蚀和杀菌两种性能,缓蚀杀菌效率高效、性能稳定、环境友好,投加量小,可有效控制油田系统管道及设备的生物腐蚀。
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公开(公告)号:CN109574128A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811529844.X
申请日:2018-12-14
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南盈伦科技有限公司
IPC分类号: C02F1/30 , C02F9/02 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种电子束辐照降解溶液中乙酰甲胺磷的方法,本发明所公开的上述技术方案中,改进了现有技术中仅简单通过单一技术降解乙酰甲胺磷的方法,通过辐照降解技术、pH调节、温度控制及不同气体氛围协同作用提升对溶液中乙酰甲胺磷的降解效果,并对三种处理技术中各项工艺参数进行优化,即通过对溶液pH值、处理温度、处理气体氛围以及电子加速器的能量、束流、束功率、辐照剂量等多项工艺参数的优化,显著提高了溶液中乙酰甲胺磷的降解效率和降解深度。
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公开(公告)号:CN108412487A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810186424.X
申请日:2018-03-07
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
发明人: 李向辉 , 张锋 , 李甜甜 , 遆永周 , 吕晓华 , 李灿然 , 王晓慧 , 邓刚 , 孟闯 , 华成武 , 李旭照 , 张奕 , 苑素华 , 董明静 , 黎振华 , 管晖 , 陈海军 , 王宏正 , 黄伦基 , 胡秀菊
IPC分类号: E21B47/11
摘要: 本发明公开了一种耐高压放射性同位素示踪剂及其制备方法,包括如下步骤:步骤1:制备含放射性同位素的溶液;步骤2:将多孔吸附材料浸入溶液,吸附放射性同位素离子,干燥;步骤3:加入沉淀剂溶液,用沉淀剂固定放射性同位素离子,干燥;步骤4:置于匣钵中,在一定温度下保温1~2小时,自然冷却;步骤5:用树脂胶、防静电剂、耐温剂、表面活性剂依次处理载体表面。本发明在多孔材料载体吸附、固定放射性同位素后,对其进行高温处理,使得吸附放射性同位素后的多孔材料孔隙明显变小,并收缩成更为致密的多孔小球,进而导致其耐压指标有显著的提升,使得同位素示踪剂耐压指标显著提升。
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公开(公告)号:CN107436323A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710635937.X
申请日:2017-07-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 核工业北京地质研究院
CPC分类号: G01N27/626 , G01N1/34
摘要: 本发明公开了一种简单高效基于Sr同位素鉴别山药产地的方法,包括以下步骤:(1)采集待检山药样品;(2)移取极少量的样品,直接消解和蒸干;(3)用离子交换树脂纯化Sr同位素样品;(4)质谱仪测试获取Sr同位素比值;(5)利用Sr同位素比值鉴别山药原产地。与现有技术相比,本发明技术的样品用量降低了4个数量级,从而可以用少量的硝酸直接消解样品,避免了以前必须的清洗、磨粉、干燥、微波消解、高温灰化等极其繁琐漫长的样品前处理流程,大幅度提高了样品的分析测试效率,显著降低了样品被污染的可能性,进而提高了样品分析的准确度。
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公开(公告)号:CN114991759A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210883288.6
申请日:2022-07-26
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种密度可控同位素载体及其制备方法,包括:将一定比例活性炭粉、树脂粉、中空玻璃微珠、颜料在V型混合机中充分混合;将一定比例的粘合剂和得到的混合物在高速混合机中充分混合;然后转移至摇摆整粒机中整粒;产物在滚圆机中滚圆一段时间后干燥;然后根据需要以不同的粒径范围筛分。本发明具有密度调节范围宽、耐热性好、强度高、同位素吸附性好,所用原料易得,方法简单易行等优点。本发明在制备密度可控同位素载体时,原料组分中的树脂粉和中空玻璃微珠可降低载体密度,通过调节树脂粉和中空玻璃微珠含量可调节载体密度,原料组分中的颜料既可调节载体密度,也可用不同的颜色标识不同密度载体,让用户使用更方便。
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公开(公告)号:CN114251088B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111577828.X
申请日:2021-12-22
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明公开了一种高效零放射性排放测井示踪剂及其制备方法,包括如下步骤:在搅拌器的反应容器内放射同位素被添加浸渍剂的多孔载体均匀吸附;放射性溶液转移至密封的储液罐内,吸附有大部分放射性同位素的多孔载体被多孔筛板阻挡在搅拌器的反应容器内;加热烘干滤除放射性溶液后的多孔载体;往搅拌器的反应容器内加入有机溶剂有机包覆;挥发的碘气体和水蒸汽被排气管内装满的制备下一批次测井示踪剂所需的多孔载体吸附;当循环制备下一批次测井示踪剂时,排气管内吸附有放射性气体的多孔载体、储液罐内的放射性液体和补充添加的放射性液体被逐次转移进搅拌器的反应容器内。放射性碘‑131被完全使用,零外排,既环保,又低成本。
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公开(公告)号:CN109574128B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201811529844.X
申请日:2018-12-14
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: C02F1/30 , C02F9/02 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种电子束辐照降解溶液中乙酰甲胺磷的方法,本发明所公开的上述技术方案中,改进了现有技术中仅简单通过单一技术降解乙酰甲胺磷的方法,通过辐照降解技术、pH调节、温度控制及不同气体氛围协同作用提升对溶液中乙酰甲胺磷的降解效果,并对三种处理技术中各项工艺参数进行优化,即通过对溶液pH值、处理温度、处理气体氛围以及电子加速器的能量、束流、束功率、辐照剂量等多项工艺参数的优化,显著提高了溶液中乙酰甲胺磷的降解效率和降解深度。
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公开(公告)号:CN112627807A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011469710.0
申请日:2020-12-14
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明公开了一种放射性同位素示踪剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1:在一定反应容器里加入放射性碘盐溶液和氧化剂,加热,产生碘蒸汽;步骤2:碘蒸汽被输送至装填有多孔吸附材料的吸附塔的底部,碘蒸汽被多孔吸附材料高效吸附;步骤3:吸附后吸附塔上部残留的极少量碘蒸汽被循环至反应容器中;步骤4:经循环吸附后,放射性碘‑131同位素被全部均匀吸附;步骤5:对多孔吸附材料进行有机包覆。采用本发明的方法将少量放射性碘盐溶液加入氧化剂,生成碘单质,碘45℃升华,生成的高湿度碘蒸汽被抽吸至带浸渍剂的高孔吸附剂,整个制备工艺耗时1~2小时,制备效率大幅度提升,大幅度降低了操作人员在放射性环境下曝露的时间。
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公开(公告)号:CN111248255A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010121893.0
申请日:2020-02-27
摘要: 本发明公开了一种鲜切西兰花的保鲜方法,通过综合采用1-MCP(1-甲基环丙烯)预处理、包装密度控制、调节辐照气体氛围等多种保鲜处理技术综合作用提升对鲜切西兰花的保鲜效果,并通过对各处理技术中各项工艺参数进行优化,即通过对1-MCP浓度、鲜切西兰花包装密度、O2和CO2比例以及辐照剂量、时间等多项工艺参数的优化,达到延迟鲜切西兰花呼吸高峰来临、保持叶绿素、杀菌消毒、控制乙烯释放量和呼吸速率,延缓叶绿素和维生素C含量的下降、抑制活性氧毒害相关酶活性和有害微生物,从而显著延长鲜切西兰花货架期。
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