磷酸体系中铀提取技术研究

来源 :第十四届全国核化学与放射化学学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:newlinge
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随着核能大力发展,铀需求量不断增长,从磷酸盐岩等非传统铀资源中回收铀再次受到人们的重视.从磷矿中回收铀主要是指从湿法磷酸中回收铀;为减少铀对环境的污染,常量铀分析后产生的废液铀提取同样受到人们的关注.上述这两种介质有一个共同的特点,即介质中铀浓度低,磷酸浓度高,高收率回收铀难度大.本文以二氧化铀粉末和芯块中铀的测定,硫酸亚铁还原--重铬酸钾氧化滴定(GB11841-89)产生的废液为研究对象,以P204+TRPO+磺化煤油为萃取剂,Na2CO3溶液作为反萃取剂,分别以不同的流比经混合澄清槽八级逆流萃取及反萃取,铀的收率达到99.0%以上;反萃取合格液用酸化--除CO2--增粒沉淀方法,得到铀产品.该产品属重铀酸盐化学浓缩物,铀含量>50%,达到一级品.
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铀是重要的核能资源,从不同含铀水体中分离和回收铀对核能的可持续发展、人类健康及环境保护均有重要意义.石墨烯纳米带(GNRs)是近年来材料科学领域的新宠,它是继碳纳米管之后的又一类准一维碳基纳米材料,比石墨烯具备更灵活可调的性质和更大的应用价值,兼具碳纳米管和石墨烯两者的优良性质.本工作利用氧化切割碳纳米管法制备氧化石墨烯纳米带,并采用水热还原法组装石墨烯纳米带气凝胶吸附分离材料,并利用SEM,FT
本文以偶氮苯-4,4-二羧酸(4,4-ADB)为主配体,分别以1,4-双(1H-咪唑-1-烷基)苯、2,2-联吡啶和1,10-菲罗啉作为辅配体,通过水热法,成功合成(UO2)(C14H8N2O4)(C12H8N2)(1)、(UO2)(C14H8N2O4)2(C12H10N4)2(2)和Na2(UO2)(C14H8N2O4)3(3)三种铀化合物的晶体.单晶X射线衍射结果表明:(1)为一维链状结构,(
本文采用1,1-二苯基乙烯存在下的可控自由基聚合技术制备的环氧基磁性聚合物微球为基体,经表面功能化处理制备了一种偕胺肟基功能化的磁性聚合物微球吸附剂,以吸附水溶液中的铀酰离子.采用X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)等手段对磁性吸附剂材料进行了表征,研究了投加量、pH等因素对铀吸附效果的影响.分别用吸附动力学、吸附等温模型和吸附热力学对吸附过程进行了分析.结果表明:偕胺肟基功能化磁性聚合
本文以丙烯腈接枝淀粉为碳源,盐酸羟胺为还原剂,通过水热法成功制备偕胺肟功能化水热碳微球(AO-HTC).采用FT-IR、SEM、N2-BET、元素分析、Zeta电位分析和XPS等技术表征材料的组成和微观结构等.吸附实验结果表明:AOHTC对铀的吸附容量在pH=5.0时达到最大值724.6mg·g-1;AO-HTC对铀吸附的选择率(Su)在pH=1.0~5.0均大于60%,在pH=2.0时达到最大7
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随着核电事业的发展,产生的核废物的处置问题愈发重要.为了减少放射性废物对环境的影响,必须对高放废物进行处理处置,而高放废物处理中的难题是放射性核素的分离.高放废物中含有大量高释热、长寿命、低剂量的放射性核素,若能将这些放射性核素进行分离,然后将长寿命的放射性核素嬗变为短寿命或稳定核素,可以大大降低高放废物的处置要求.膜分离作为一种重要的分离分析技术被大量应用于海水淡化、废水处理及仿生等领域.单层石
环境污染问题是经济飞速发展下的副作用之一.例如重金属污染就是化工生产、矿石冶炼中很难避免的一个问题,镍是一种很常见的重金属,会在土壤中富集,通过植物生长吸收从而进入食物链循环.镍及其化合物都是致癌物质,且镍的放射性同位素亦会对环境及生物体造成影响,例如Ni-63,其主要来源有核反应堆冷却水钢管腐蚀物等的中子活化产物、反应堆排放的放射性"三废"及后处理厂液态流出物、加速器活化产物、以及大气层核试验等
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