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采用 10级萃取、 2级洗涤的工艺条件 ,用 Nd3 代替 Am3 ,在直径为 10 mm的环隙式微型离心萃取器上 ,进行了 TRPO流程从动力堆模拟高放废液中去除三价锕系元素的冷实验。结果表明 :Nd3 去污系数可达 5× 10 5 ,与串级计算结果符合的较好。同时给出了硝酸、 Nd3 、 Fe3 等元素在各级的浓度剖面和物料衡算结果。在冷实验的基础上 ,进一步改进工艺条件 ,进行了放射性 Am3 的示踪串级实验 ,Am3 的去污系数达到 1.2 6× 10 6 。冷实验和示踪实验结果表明 :动力堆高放废液经过 TRPO流程处理 ,可以满足动力堆高放废液的非 α要求。 相似文献
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石墨探针原子化法测定土壤中的铅与镍 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了石墨探针原子化测定土壤中铅与镍的方法.该法的检出限、灵敏度和抗干扰能力都优于普通的管壁原子化法,可不经化学分离直接测定土壤消化液中的铅与镍。提出了一个关联分析方法各基本评价指标的新的评价函数,可用来对分析方法进行综合评价。 相似文献
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为了简化三烷基氧磷(TRPO)流程,合成了一种新型反萃剂N,N’-二甲基-3-氧杂-戊酰胺酸(DOGA);运用红外吸收光谱(IR)、质谱(M S)、扩展X射线吸收精细结构光谱(EXAFS)技术研究了DOGA与N d(Ⅲ)、F e(Ⅲ)、Z r(Ⅳ)的配位物结构,解释了DOGA的配位性能。研究结果表明:DOGA属于桥式四齿型配位体,参加配位的都是O原子;DOGA与N d(Ⅲ)、F e(Ⅲ)、Z r(Ⅳ)主要生成配位比为3的配合物,第一配位层配位数分别为6、7.7、6.5,第二配位层配位数分别为2.4、2.5、2.2;DOGA与F e(Ⅲ)生成的配合物中有1~2个H2O参加配位。DOGA与N d(Ⅲ)、F e(Ⅲ)、Z r(Ⅳ)能形成聚合物形式的配合物,DOGA能有效地从TRPO中反萃N d(Ⅲ)、F e(Ⅲ)、Z r(Ⅳ),能简化TRPO流程。 相似文献
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Introduction“Partitioning- transmutation”is a new strategy forthe treatment and disposal of high level waste(HLW) .The partitioning processes such as theDi MAEX process[1] ,the TRUEX process[2 ] ,theTRPO process[3] ,the CTH process[4 ] and theDi DPA process[5] have been proven to bepromising. The hot test indicates that trialkylphosphine oxide(TRPO) can remove>99.9% U,Pu,Am,and Np from HLW[6,7] . However,in thehot test,theα- nuclides decontamination can notyet meet the non-α … 相似文献
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N,N,N’,N’-四异丁基-3-氧戊二酰胺对锝(Ⅶ)的萃取研究 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了荚醚N,N,N‘,N’-四异本基-3-氧戊二酰胺-正辛醇-煤油溶液从HNO3体系中萃取Tc的行为,萃取过程为一放热反应,反应热约为-40.1kJ/mol,确定萃合物的组成和萃取反应机理,萃取反应为:H^++TcO^-4+25iBuGA(0)=HTcO4.2TiBuGA(0)。 相似文献
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核用离心萃取器的研制和应用进展 总被引:2,自引:0,他引:2
相对于混合澄清槽和脉冲萃取柱,离心萃取器有许多优点,在核工业中正日益受到重视,在未来后处理厂有良好的应用前景。综述了核用离心萃取器的研制和应用进展,探讨了今后核用离心萃取器的发展方向。 相似文献
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