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报道了用二环己基18冠6(DC18C6)-正辛醇萃取法从模拟高放废液中去除锶的研究。系统地研究了DC18C6-正辛醇对Sr~(2 )以及废液中其它阳离子 Na~ ,K~ ,Cs~ ,Ni~ ,Fe~ ,Al~(3 ),Cr~(3 ),Mo~(6 )的萃取性能。结果表明,DC18C6对Sr~(2 )有着良好的萃取选择性,除K~ 和Mo~(6 )等个别离子可被DC18C6部分萃取外,其它阳离子几乎都不被萃取。其中Al~(3 )和Fe~(3 )对Sr~(2 )的萃取起盐析作用;Na~ 在低酸时也起盐析作用,但在高酸时则起着竞争作用。在上述研究的基础上,建立了用DC18C6-正辛醇从高放浓缩液中去除锶的工艺流程,并进行了模拟料液的串级实验。经过3级萃取,1级洗涤,4级反萃后,锶的去除率接近99%,产品中锶的重量百分比为76%(原始料液中为0.6%)。该流程具有简单、高去除率、高选择性等优点,适用于从我国高放浓缩液中去除或回收锶。 相似文献
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冠醚萃取法从高放废液中去除锶─—工艺流程的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
报道了用二环己基18冠6(DC18C6)-正辛醇萃取法从模拟高放废液中去除锶的研究。从高放废液中去除半衰期较长的90Sr,对于高放废液安全处置有着重要意义。系统地研究了DC18C6-正辛醇对Sr2+以及废液中其它阳离子Na+、K+、Cs+、Ni2+、Fe3+、Al3+、Mo(Ⅵ)的萃取性能。结果表明,DC18C6对Sr2+有着良好的萃取选择性,除K+和Mo(Ⅵ)等个别离子外,其它阳离子几乎都不被萃取。在此基础上,建立了用DC18C6-正辛醇从高放浓缩废液中去除锶的工艺流程,并进行了模拟料液的串级实验。经过三级萃取,一级洗涤,四级反萃后,锶的去除率接近99%,产品中锶的重量百分比为76%(原始料液中为0.6%)。该流程具有简单、高去除率、高选择性、适用料液酸度范围较宽等优点,可望用于从我国高放浓缩废液中去除或回收锶。 相似文献
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用改进的TRPO流程进行了从动力堆核燃料后处理高放废液模拟料液中去除锕系元素的串级实验验证。流程中采用了模拟料液中镎的电解还原调价,以提高镎的去除效果。当料液酸度为1mol/L HNO_3时,经过几级萃取能有效地去除模拟料液中>99.9%的镅、钚,镎和铀。改进了早期采用的氨羧络合剂络合反萃锕系元素的流程,采用高酸、草酸和碳酸钠分别反萃Am RE,Np Pu和U,使锕系元素分成三组,各组之间的交叉沾污很小。裂片元素在流程中的行为分成三类,除稀土、钯、锆、钼等随锕系元素共萃外,其他裂片被部分萃取或不被萃取,流程中增加洗涤段可以改善这二类裂片元素的分离效果。文中给出了锕系元素和Tc在各级中的浓度剖面,也给出了它们和裂片元素在各物流中的分布。 相似文献
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研究了二环己基18冠6(DC18C6)从硝酸介质中对锶的萃取,选用了正辛醇和第二辛醇作为稀释剂,研究了DC18C6-正辛醇(和第二辛醇)两种萃取体系对锶和硝酸的萃取,同时考察了水相中主要阳离子Fe3+、Al3+、Na+对锶萃取的影响。结果表明,Fe3+和Al3+对锶的萃取都起着盐析作用,Na+在低酸时起盐析作用,而在高酸时起竞争作用。用高放模拟料液进行的实验表明:这两种体系对锶具有较高的萃取能力,并且对其它阳离子有很高的分离系数。反萃实验表明可以用纯水或稀酸从有机相中反萃钢,二次反萃的总反萃率达到98%以上。根据提出的流程,冠醚萃取法有可能用于从中等酸度(0.5-1.0mol/L)的高放废液中去除锶。 相似文献
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冠醚萃取法从高效废液中去除锶 Ⅲ.二环己基18冠6—辛醇—[2]… 总被引:7,自引:3,他引:4
研究了在硝酸介质中二环己基18冠6-辛醇-[2]对锶的萃取。结果表明,这种萃取体系对锶具有良好的萃取性能。同时还研究了水相硝酸浓度、平衡时间及锶浓度对萃取的影响。该萃取体系具有较快的反应动力学,锶浓度对萃取没有很大的影响。体系具有良好的反萃性能,可用去离子水作为反萃剂。从模拟高放废液中对锶和其它主要阳离子的萃取分离表明,该体系不仅对锶具有很好的萃取性能,而且对其它阳离子也具有很好的分离性能。 相似文献
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用改进的TRPO流程进行了从动力堆乏燃料后处理高放废液模拟料液中去除锕系元素的串级实验验证。流程中采用了模拟料液中镎的电解还原调价,以提高镎的去除效果。当料液酸度为1mol/l HNO_3时,经过几级萃取能有效地去除模拟料液中>99.9%的镅、钚、镎、铀。改进了早期采用氨羧络合剂络合反萃锕系元素的流程,采用高酸、草酸和碳酸钠分别反萃Am+RE,Np+Pu和U,使锕系元素分成三组,它们之间的交叉沾污很小。裂片元素在流程中的行为分成三类,除稀土、钯、锆、钼随锕系元素共萃外,其他裂片被部分萃取或不被萃取。文中给出了锕系元素和Tc在各级中的浓度剖面,也给出了它们和裂片元素在各物流中的分布。 相似文献