[发明专利]一种由UF6 在审
申请号: | 202011310376.4 | 申请日: | 2020-11-20 |
公开(公告)号: | CN112456559A | 公开(公告)日: | 2021-03-09 |
发明(设计)人: | 张凡;武爱国;王云波;刘伟;李涛;郭波龙;于晓波 | 申请(专利权)人: | 中核北方核燃料元件有限公司 |
主分类号: | C01G43/00 | 分类号: | C01G43/00 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 张雅丁 |
地址: | 014035 内蒙古*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 uf base sub | ||
1.一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:步骤一、将铝离子加入到纯水中,形成铝离子溶液,转入到水解槽内;六氟化铀固体在加热的条件下汽化转化成六氟化铀气体,通入到水解槽内与铝离子发生络合发生,使氟与铝生成氟铝络离子,铀离子与硝酸离子存留于溶液中;
步骤二,将待萃液与有机相进行萃取纯化,得到饱和有机相;
步骤三,将饱和有机相与少量纯水进行萃取洗涤,得到纯净的饱和有机相;
步骤四,将洗涤后的饱和有机相与纯水进行反萃取,得到纯化后的硝酸铀酰溶液。
2.如权利要求1所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤一将铝离子加入到纯水中,形成铝离子溶液,纯水的加入量为9-10L/KgU,铝化合物为分析纯的硝酸铝,硝酸铝的加入量为AL3+/F-为1.8:1~2.4:1。
3.如权利要求2所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤一六氟化铀固体在加热的条件下汽化转化成六氟化铀气体,气化温度为60-140℃。
4.如权利要求3所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤一将UF6通入铝离子溶液,F-与Al3+络合效果理想,形成稳定的氟铝络合物,UO22+与NO3-形成UO2(NO3)2中性分子,此溶液作为萃取纯化研究的萃原液。
5.如权利要求1所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤二将待萃液与有机相进行萃取纯化,有机相为TBP与磺化煤油,TBP的体积份数为25~40%,磺化煤油体积分数为60~75%。
6.如权利要求5所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤二萃取纯化过程,萃取温度为室温:20~30℃;
萃取纯化过程有机相与待萃液的体积流量比为2:1~1:3。
7.如权利要求1所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤三将饱和有机相与少量纯水进行萃取洗涤,得到纯净的饱和有机相;
饱和有机相与纯水的体积流量比为12:1~8:1。
8.如权利要求7所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤三洗涤过程温度为20~30℃。
9.如权利要求1所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤四将洗涤后的饱和有机相与纯水进行反萃取,得到纯化后的硝酸铀酰溶液,反萃取过程饱和有机相与纯水的体积流比为1.2:1~1:1.5。
10.如权利要求9所述的一种由UF6直接制备UO2(NO3)2溶液的方法,其特征在于:所述步骤四反萃取过程,温度为40~60℃。
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中核北方核燃料元件有限公司,未经中核北方核燃料元件有限公司许可,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/202011310376.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 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