[发明专利]活化U3O8以使其转化为水合UO4的方法有效
申请号: | 201580009708.6 | 申请日: | 2015-02-19 |
公开(公告)号: | CN106068242B | 公开(公告)日: | 2018-02-02 |
发明(设计)人: | 迈赫迪·阿拉布;伯特兰·莫雷尔;米里耶勒·瑞文特 | 申请(专利权)人: | 阿雷瓦核废料回收公司 |
主分类号: | C01G43/01 | 分类号: | C01G43/01 |
代理公司: | 北京派特恩知识产权代理有限公司11270 | 代理人: | 张铮铮,姚开丽 |
地址: | 法国库*** | 国省代码: | 暂无信息 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 活化 sub 转化 水合 uo 方法 | ||
1.一种对U3O8进行活化以使该铀氧化物经与过氧化氢H2O2的反应转化成水合UO4的方法,其中,所述方法涉及进行以下连续步骤:
a)制备含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液;
b)使所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液与臭氧接触,从而得到活化的U3O8粉末的水性悬浮液;
c)可选地,从所述活化的U3O8粉末的水性悬浮液分离所述活化的U3O8粉末。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,在步骤b)期间,引入含臭氧的气流,并且使所述含臭氧的气流鼓泡进入所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液中。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,对所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液进行1小时至10小时时长的臭氧鼓泡。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,对所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液进行8小时时长的臭氧鼓泡。
5.根据权利要求2或3所述的方法,其中,在步骤a)期间,将U3O8粉末加入到过氧化氢H2O2水性溶液和水的混合物中。
6.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述含臭氧的气流为含臭氧的空气流,或含臭氧的氧气流。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,臭氧浓度为1g/m3至500g/m3。
8.根据权利要求6所述的方法,其中,臭氧浓度为1g/m3至225g/m3。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,臭氧浓度为75g/m3至225g/m3。
10.根据权利要求5所述的方法,其中,所述过氧化氢水性溶液的浓度为30wt%至70wt%。
11.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤a)中制备的水性悬浮液的铀浓度为10g/L至500g/L。
12.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤a)中制备的水性悬浮液的铀浓度为200g/L至300g/L。
13.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤a)中制备的水性悬浮液的铀浓度为250g/L。
14.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤b)期间,在所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液中,臭氧与U3O8的摩尔比为1至5。
15.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤b)期间,所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液中的过氧化氢的量至少等于引入到所述含有U3O8粉末和过氧化氢的水性悬浮液中的臭氧的量。
16.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述接触在搅拌下进行。
17.根据权利要求1或2所述的方法,其中, U3O8氧化物处于被称为黄饼的含铀精矿的形式;或者U3O8氧化物来自于铀精矿的干燥以及随后的煅烧。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述铀精矿为在反应器中,从含铀溶液中通过沉淀得到的水合UO4基铀精矿、重铀酸铵基铀精矿或三碳酸铀基铀精矿。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于阿雷瓦核废料回收公司,未经阿雷瓦核废料回收公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201580009708.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:针状碳酸锶微粒及其分散液
- 下一篇:废水处理方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法