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1.
一、前言磷钼酸铵(AMP)对铯具有很高的选择性,尤其在较强的硝酸介质中,仍能保持较高的交换容量.这就使它有可能直接从裂变产物中分离和回收 ~(137)Cs,成为一种引人注目的无机离子交换剂.早在六十年代初,南非 J.Van,R.Smit 等人曾采用 AMP 从 Butex 裂  相似文献   
2.
一、前言从六十年代中期开始,采用无机离子交换剂提取铯已成为重要的分离手段,它与有机树脂和有机溶剂相比,具有良好的辐照稳定性、热稳定性及高度的选择性,因此,近些年以来,许多国家对无机离子交换剂曾进行了广泛的研究.在无机离子交换剂中,对磷酸锆(ZrP)研究的比较多,它对碱金属的分离比有机树  相似文献   
3.
焦磷锑酸锆-磷钼酸铵的制备与交换性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了新型复合无机离子交换剂焦磷锑酸锆-磷钼酸铵(ZrSbP2-AMP)的制备和对137Cs+的交换性能.这种交换剂制备工艺简单,水力学性能良好,对Cs+有较高的选择性和大的交换容量,料液酸度对交换容量影响较小,可以从强酸废液中分离和回收137Cs+,是又一种性能优良的复合无机离子交换剂.  相似文献   
4.
水合五氧化二锑的合成及其对Sc^3+吸附性能的研究   总被引:7,自引:2,他引:7  
利用所合成的水合五氧化二锑,研究了它对Sc^3=及其他离子的吸附性能。结果表明,所合成的HAP在酸性条件下不仅能吸附Na^+,而且对SC^3+也有很好的吸附性能。此外,还测定了所合成的HAP在不同烘烤温度下的晶胞参数及对Sc^3+的吸附交换性能。实验表明经250℃烘烤的HAP具有对Sc^3+最大的吸附交换容量。  相似文献   
5.
水合二氧化钛磷钼酸铵 (HTO AMP)球形复合无机离子交换剂在一定条件下具有对Cs+ 和Sr2 + 同时交换的性能 .从对复合交换剂组成分析看 ,有一部分基体二氧化钛在复合过程中转变为磷酸钛 ;结构分析表明 ,复合交换剂很稳定 ,与HTO和AMP的混合样品存在很大差异 ,在复合材料中可能形成新化学键Ti—O—Mo键 .将HTO AMP和磷酸钛磷钼酸铵 (TiPAMP)对Cs+ 的交换性能作了比较 ,发现前者的交换速率快 ,后者的交换容量则更大 ,但洗脱效果不如前者 .  相似文献   
6.
研究了新型复合无机离子交换剂焦磷锑酸锆-磷钼酸铵的制备和对^137Cs^+的交换性能。这种交换剂制备工艺简单,水力学性能良好,对Cs^+有较高的选择性和大的交换容量,料液酸度对交换容量影响较小,可以从强酸废液中分离和回收^137Cs^+,是又一种性能优良的复合无机离子交换剂。  相似文献   
7.
一、实验结果在测定由 (n,γ) 反应产生的33种元素的40种放射性核素的生成率(每克某元素在反应堆的一个给定中子通量下每秒产生的某核素之原子数)之间的比值时发现,用~(177)Lu的生成率和~(176)Lu(n,γ)~(177)Lu的热中子俘获截面的文献值 (2.0±0.1)×10~3靶计算得出的表现中子通量,与用~(51)Cr,~(45)S,~(49)Fe与~(111)Ce等的生成率与产生它们的热中子俘获截面的文献值计算得出的表现中子通量的平均值之比值,不是预期的1,而是2.82。  相似文献   
8.
北京回旋加速器放射性药物实验室利用引进的CS-30回旋加速器已生产出~(67)Ga和~(201)TI等放射性药剂.~(67)Ga构橼酸注射液作为一种放射性药剂其稳定元素Fe,Cu和Zn的含量要有所限制,所以各国药典都规定了这些元素的最大允许含量.由于~(67)Ga寿命很短,分析方法必须简单快速.一般采用点滴分析法.美国橡树岭国家实验室采用K_4Fe(CN)_6作试剂,测定~(67)Ga中锌的含量,实验发现,此方法在点滴盘上很难准确鉴定出20μg/mL的Zn~(2+),所以寻找一种简单、快速而灵敏的鉴定方法是非常必要的.本文采用双硫腙滤纸法较好地解决了~(67)Ga产品中锌含量的测定.分析一个样品仅需1min,效果明显,已正式用于~(67)Ga产品分析.1 双硫腙法由于双硫腙能同锌等重金属生成难溶带色内络盐,它在中性、碱性和酸性溶液中形成紫红色盐能溶  相似文献   
9.
磷酸盐-AMP新型无机复合交换剂的制备和性能研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
近二十年来对无机离子交换剂研究较多的是多价金属磷酸盐和杂多酸盐,然而这些交换剂在实际应用时存在一定问题,磷钼酸铵(AMP)是微晶体,不直接按用于柱式操作.曾经有人将其沉淀在石棉或硅胶上装柱使用,结果由于柱体积增大,降低了使用价值.文献[4,5]还报导了使用粘合剂和有机胺使 AMP 成粒状,但洗脱很困难,不能用于~(137)Cs 的回收.多价金属磷酸盐淋洗回收容易,但交换容量比 AMP 低,有些磷酸盐(如磷  相似文献   
10.
设计了一种集成GPS定位技术、GPRS通信技术和GIS地理信息技术于一体的车辆监控终端系统,可实现全天候GPS定位和车辆实时监控等功能。整个系统由车载端和监控中心两个部分组成。车载端以三星公司S3C2440处理器为开发平台,Linux作为嵌入式操作系统,主要负责GPS定位信息的采集。监控中心包括通信服务器、监控终端和数据库,其中通信服务器主要负责数据的接受、转发和存储,数据库主要负责数据的存储,配合监控终端进行车辆的调度监控。车载端和监控中心之间通过GPRS进行信息传输。  相似文献   
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