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91.
本文阐述了加压碱浸过程中影响铀浸出率的主要因素,系统地介绍了792矿小型试验、扩大试验的研究情况和所提供的工艺流程及工业生产结果。 相似文献
92.
微生物对水中铀的富集与还原 总被引:8,自引:0,他引:8
微生物技术用于铀的富集和转化在水体的放射性污染控制上具有较好的实际应用前景 ,探讨微生物富集和转化铀的条件和实验效果对指导该技术的生产应用十分重要。本文详细介绍和讨论了实验条件 (微生物预处理、温度、pH值和共存金属离子以及电子供体等 )对微生物富集和还原铀效果的影响。研究结果表明 ,许多微生物对水体中的铀具有良好而迅速的富集和转化作用 ,一些菌种对铀的富集容量可高达 4 5 0mgU·g- 1cell。菌种预处理对铀的富集有显著影响 ,但依据菌种、预处理方法和富集时间以及铀的初始浓度不同而有很大差异。其中使用海水对Talarom cycesemersoniiCBS 814 .70预处理、使用甲醛和氯化汞对啤酒酵母预处理以及在沸水中对Pseu domonasEPS - 5 0 2 8加热 10min都明显提高了铀的富集效果 ;而对TalaromcycesemersoniiCBS814 .70酸碱预处理、使用氯化汞和甲醛以及叠氮化钠对PseudomonasEPS - 5 0 2 8预处理、使用氨基酸对Sacchromycescerevisiae预处理后则显著降低了铀的富集容量。在 2 0— 5 0℃范围内温度对啤酒酵母富集铀几乎没有影响。啤酒酵母和假单胞菌对铀的最大富集容量分别出现在pH3和pH4。随着初始铀浓度的提高微生物对铀的富集容量相应增加 ,而富集率却下降 ;共同金属离子将干扰微生物对铀的 相似文献
93.
大鼠急性铀中毒的螯合剂治疗 总被引:2,自引:0,他引:2
本文比较了几种螯合利(8102、7601、811、7603、8307、DTPA)对大鼠急性铀中毒的治疗效果。结果表明.肌肉注射500mg/kg螯合剂.除DTPA外均有明显的促排铀效果,表现为尿铀排出量增加,肾铀蓄积量降低.其中以8102效果最好;8102不同时间给药(中毒前1h至中毒后48h),观察到中毒前1h,中毒后立即及中毒后1h给药均有明显的促排铀效果;8102对铀所致肾脏损伤的病理改善,以中毒前1h给药组最佳。此时仅见肾曲管上皮细胞轻度水样变性。 相似文献
94.
驻极体测氡法及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
驻极体收集积分测氡法利用驻极体产生的静电场收集~(218)Po~+离子,显著地提高了测氡灵敏度。文章介绍了方法在秦山核电站、湖南省环境监测中心站和一些铀矿山应用的情况及质量保证体系。 相似文献
95.
The transfer behavior of uranium(VI) through an emulsion liquid membrane using N,N-dibutyloctanamide(DBOA) as a mobile casrrier has been investigated.The result shows that the liquid membrane process can effectively and rapidly concentrate uranium(VI) from nitric acid medium,and the optimum conditions for the transfer of uranium(VI) were obtained. 相似文献
96.
97.
使用铀氢锆堆(即脉冲堆)物理计算程序包PRP-S,首先计算了栅距对有效增因子的影响,栅距与堆芯温度系数的关系,然后计算了中国核动力研究设计院设计建造的我国第一座铀氢锆反应堆的冷却温度系数,燃料温度系数和等温度系数,并且与实验值进行了比较,结果表明两者的符合得相当好。 相似文献
98.
钍,铀和钚在盐环境中的迁移行为研究 总被引:2,自引:0,他引:2
叶玉星 《核化学与放射化学》1996,18(1):6-12
采用柱迁移实验研究了钍、铀和钚在盐柱上的迁移行为。实验结果表明,体系中水溶液中的pH值对钍、铀的回收率影响很大,pH≥3时,约85%Th^4+被阻滞在盐柱上,铀通过NaCl柱时,其化学回收率与pH值的关系曲线呈“马鞍型”;pH≤2或pH≥8时,化学回收率〉84%,pH≈6时,化学回收率仅为9%,进料液或淋洗液中的配位剂影响铀,钚在盐柱上的迁移,阻滞在盐柱上的大部分铀分布在距离进料口下端2cm之内, 相似文献
99.
分别计算了燃料温度,控制棒棒位,铀重量比,燃料奉半径和燃料对瞬发负温度系数的影响,并且对结果进行了理论分析,研究表明:对于铀氢锆堆发负温度系数,起主要作用的是铀的重量比,燃料温度和控制棒棒位,其次是燃料棒半径,而燃耗的影响较小。 相似文献
100.
耐热蒸发容器是高效率原子法激光分离~(235)U分离器中的关键部件。由于高温熔铀特有的化学活泼性和在分离过程中电子束加热产生剧烈的热冲击,使得这类材料的制备具有很高的难度。本文对近年来国外学者在这一材料领域中取得的成果、发明以及研究发展趋势进行了介绍和评述。 相似文献