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公开(公告)号:CN119349720A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411618286.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 山东大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/469 , C02F101/00
Abstract: 本发明提出了一种偕胺肟功能化的MXene/CoZn‑MOF异质结构的流动电极及其制备方法与高效吸附废水中铀的应用,属于污水处理技术领域。本发明的偕胺肟功能化的MXene/CoZn‑MOF异质结构的流动电极以MXene纳米片、聚乙烯吡咯烷酮、硝酸锌、硝酸钴、咪唑‑2‑甲醛和偕胺肟功能化的二氨基马来腈为原料制备得到,进一步将其用于流动电极电容去离子系统中,用于铀酰离子的高效吸附。本发明制得的流动电极具有微孔多、比电容高、电导率高、流变性能突出等优势,在海水条件下仍能保持较高的吸附量,可用于含六价铀的废水处理,易于回收和循环利用,产品环境友好。
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公开(公告)号:CN118116640B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410435415.5
申请日:2024-04-11
Applicant: 临沂大学
Abstract: 本发明公开了一种生物处理核污染废水的方法,属于环境保护领域。核污染废水先进行预处理,然后采用两级处理;第一级处理:采用挺水植物吸附;第二级处理:采用海洋微藻吸附。传统方法对去除氚和碳14效果较好,但设备复杂,操作麻烦,成本较高,存在二次污染。本发明采用植物及海洋微藻两级处理核废水,不仅设备简单,操作方便,花钱少,而且污染物去除率高。
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公开(公告)号:CN119307330A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411201346.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C11D1/72 , B08B3/08 , B08B3/02 , C11D3/04 , C11D3/33 , C11D3/37 , C11D3/60 , C02F1/72 , C02F101/00
Abstract: 本申请公开了一种用于放射性废液蒸发器的可降解化学去污配方及使用方法,具体地,配制用于放射性废液蒸发器去污的去污液;将去污液注入放射性废液蒸发器,采用去污液对放射性废液蒸发器内部进行去污;获取放射性废液蒸发器的去污时间,当去污时间达到预设去污时间阈值时,将放射性废液蒸发器中的去污废液排出,并使用去离子水对放射性废液蒸发器内部进行冲洗;使用氧化剂,对去污废液进行降解处理。通过配制适用于放射性废液蒸发器的去污液,并利用氧化剂对去污后的有机去污废液进行无机化处理,在去除设备内部沉积物和腐蚀物的同时,解决了放射性废液蒸发器去污工艺实施后产生大量放射性有机废水难以处理的问题。
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公开(公告)号:CN119303458A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411509856.1
申请日:2024-10-28
Applicant: 东华理工大学
IPC: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/00 , C02F101/12
Abstract: 本发明公开了一种适用于碘离子分离的高通量纳滤膜及其制备方法和应用。该纳滤膜以超滤膜或多孔MOF材料改性的超滤膜为基膜、以乙烯类衍生物为制膜单体,采用紫外辐照接枝方法制备而成。本发明公开的纳滤膜对100mg/LI‑最大脱除率达到95%以上,即使溶液中存在氯离子或者硫酸根离子,膜对碘离子的脱除率良好,且通量远大于反渗透膜,0.6MPa下最大能达到45L/m2·h左右,通量大,制备全过程使用水为溶剂,绿色环保,适用于含放射性碘离子废水以及碘离子含量高的水域碘离子的脱除,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119285880A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411453251.5
申请日:2024-10-17
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08G12/06 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08G12/40 , C02F103/00 , C02F101/00
Abstract: 本发明公开了一种自支撑聚分子笼吸附材料的制备方法及其在处理放射性废水中高锝酸根的应用,其制备方法为:多孔有机分子笼和双卤代烷通过季铵化反应形成的多孔离子型聚合物材料。有益效果:可以与放射性废水中的高锝酸根发生离子交换,分子笼骨架携带大量正电荷,其形成的强阳极吸引中心,可以通过静电相互作用将高锝酸根阴离子吸附并限域在分子笼孔隙内部,实现低放废液中低浓度高锝酸根的净化;该材料吸附动力学较快且吸附容量高,循环使用性能好,制备条件温和、过程简单,易于批量化生产;该材料能应用于核医药研发、生产时产生的复杂低放废液中高锝酸根的净化处理,处理效果优异,在其它高浓度阴离子共存的条件下仍有较高的去除率。
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公开(公告)号:CN119221289A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411338054.9
申请日:2024-09-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: D06M15/61 , D06M11/63 , D06M11/38 , D06M13/513 , G01N33/00 , B01J20/32 , B01J20/30 , B01J20/22 , D06M101/06 , C02F101/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种抗附着型提铀纤维及其制备方法、性能评价方法,其中制备方法包括如下步骤:步骤一、制备聚乙烯亚胺‑丙烯腈功能化单体,将其接枝到纤维表面,并进行胺肟化;步骤二、以乙醇作溶剂,将巯基硅烷偶联剂和甲基丙烯酸异冰片酯通过紫外灯辐照接枝;将聚乙烯亚胺‑偕胺肟功能化纤维基体浸入巯基硅烷偶联剂和甲基丙烯酸异冰片酯溶液中,室温浸泡反应;清洗干燥后,即可制得抗附着型提铀纤维。性能评价方法包括防污性能评价方法和/或铀吸附性能评价方法。本发明制备的抗附着型提铀纤维兼具抗海洋生物污损和高效吸附的特点。
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公开(公告)号:CN119018971A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411131880.6
申请日:2024-08-16
Applicant: 中核海瑞格科技有限公司
IPC: C02F1/28 , C01B7/19 , C02F1/00 , C02F101/00
Abstract: 本发明提供一种从氢氟酸溶液中去除铀的设备及工艺,涉及铀湿法冶金领域。该氢氟酸溶液中去除铀的设备,包括:固定底板、混合罐和侧板,所述固定底板的上方两侧均固定连接有侧板,一侧所述侧板的内部中处转动连接有螺纹杆,另一侧所述侧板的内部固定连接有滑杆,所述螺纹杆的中部螺纹连接有螺纹块,所述螺纹块的顶端固定连接有L形固定架,所述L形固定架的底端固定连接有连接柱。通过设置有:第二电机、转杆、搅拌杆和刮板,第二电机的转动,转动后将其对转杆的转动,带动搅拌杆对混合罐的内部溶液进行充分搅拌混合,将其对溶液和碳材料的充分融合对铀的去除,随后在搅拌过程中刮板对混合罐的内壁将其溶液的刮除。
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公开(公告)号:CN118925664A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411008346.6
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国科学院地球化学研究所
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , G21F9/12 , C02F101/00 , C02F101/12
Abstract: 本发明公开了同步吸附放射性碘离子和铯离子的复合材料及其制备方法。该方法通过水热反应在埃洛石表面覆上一层水热碳膜,进而通过添加碱溶液,使硝酸银在埃洛石水热碳表面沉淀生成氧化银纳米颗粒,得到埃洛石基复合材料。本发明方法具有制备周期短、工艺简单、成本低等优点。所制得的埃洛石基复合材料中水热碳在埃洛石表面均匀覆盖形成一层碳膜、氧化银纳米颗粒分布在于埃洛石水热碳表面,具有结构稳定,对放射性碘离子和铯离子均具有高的吸附能力等优点。
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公开(公告)号:CN117383666B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311595972.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 南华大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/461 , C02F101/00
Abstract: 本发明提供了一种流动电极及其应用和再生方法、利用流动电极电容去离子装置富集含铀水体中铀的方法,涉及含铀水体资源化利用技术领域。本发明提供的流动电极包括电解质溶液和固体材料,固体材料包括铀吸附材料和导电增强材料,铀吸附材料包括活性炭,磷酸基改性活性炭、偕胺肟基改性活性炭、氨基改性活性炭、羧基改性活性炭和离子交换树脂中的至少一种。采用本发明提供的流动电极利用FCDI装置富集含铀水体中铀时,含铀阴阳离子能够快速迁移到阳极室或阴极室的流动电极中,铀吸附材料能富集铀,对含铀水体中铀的富集率高且富集速度快,能够实现对低铀浓度水体中铀的高效深度富集。本发明提供的方法操作简单、铀富集效率高、运行稳定且成本低。
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公开(公告)号:CN118651925A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410946565.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 南华大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/66 , G21F9/12 , B01J20/12 , B01J20/30 , C02F101/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种胶体材料在地下水环境中用于吸附金属元素的应用,属于环境保护和水处理领域,所述胶体材料为伊利石胶体,所述伊利石胶体用于吸附金属元素铕或镅。本发明中,水中铕或镅的初始浓度为0.3mg/L以上,且伊利石胶体的用量为0.5~2g/L,所述伊利石胶体与含铕或镅的水的接触时间为10min以上,且吸附反应温度为20℃以上。本发明提供的伊利石胶体能在水处理中用于有效吸附铕和镅。
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