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1.
赵雅平 《中国电梯》2005,16(19):51-51,54
随着高科技的发展和社会的进步,出现了现代企业管理理念向传统管理理念挑战的倾向,强调管理的软化,重视管理的艺术。企业管理不仅需要“理性”,需要“条条框框”的“硬”因素,同样也需要“非理性”,需要“软”因素。我们在电梯运行的管理上既应重视“硬”因素,也应注重“软”因素。激励,是其中之一。  相似文献   
2.
本工作以α-羟基异丁酸(α-HIBA)为淋洗剂,用聚苯乙烯磺酸型阳离子树脂(002×8型,粒度为40~50 μm)交换柱,从克量级的天然Yb辐照靶中分离出了微克量的173,174Lu.研究了温度、载体量等因素对分离效果的影响,并分别研究了阳离子交换法、浓HClO4-HNO3破坏法、氢氧化物沉淀法、HDEHP萃取法和HDEHP萃取色层法从介质中去除α-HIBA的实验条件.最终在0.07 mol/L α-HIBA淋洗液(pH=6.2),流速5 mL/min,柱温55 ℃的条件下,经φ20 mm×500 mm交换柱分离2次,成功从550 mg辐照样品中得到0.8 μg 173,174Lu,收率为98%,对Yb的去污因子大于104.  相似文献   
3.
在放射性同位素生产和中子活化分析中,快中子注量率对放射性同位素产额估算起着非常重要的作用。为测量堆中高能中子(〉6MeV)的成分,本工作利用核反应238U(n,2n)237U来进行监测。  相似文献   
4.
双三嗪-吡啶萃取剂(CyMe4-BTBP)对三价锕系元素具有很好的选择性,在核燃料循环中的三价镧系和锕系分离流程中有良好的应用前景。以2,2-双吡啶及脂类衍生物为原料,通过优化反应条件制备了高纯度CyMe4-BTBP,HPLC纯度达99.5%。利用真空灌注技术,将制备的CyMe4-BTBP负载到大孔硅基复合材料SiO2-P上得到大孔硅基吸附材料,并用BET、SEM和FT-IR等对材料的微观结构进行了表征,揭示了萃取剂与载体的作用机理。研究了萃取剂负载量、酸度、吸附平衡时间等因素对CyMe4-BTBP/SiO2-P分离特性的影响。结果表明:CyMe4-BTBP/SiO2-P对Am(Ⅲ)和Eu(Ⅲ)具有良好的分离效果;Am(Ⅲ)和Eu(Ⅲ)在CyMe4-BTBP/SiO2-P上的吸附行为在动力学及热力学方面均具有很大的差异;在0.1~4 mol/L HNO3溶液中,萃取剂负载量小于9.1%时CyMe4-BTBP/SiO2-P对示踪量Am(Ⅲ)和Eu(Ⅲ)的分离因子(SF)均在100以上。  相似文献   
5.
开展了铀、镎及裂变产物在阴离子交换树脂和TBP萃淋树脂上的吸附行为研究,建立了大量铀中微量镎的去除方法。该流程铀的化学收率约90%;对Np、Ce、Ba、La的去污因子大于1×104,对Nd、Ru的去污因子为1×103,对Zr、Nb的去污因子约为1×102。应用该放射化学分离流程,分别利用238U(n,2n)237U反应,测量了堆中高能中子(6 MeV)的注量率;利用238U(n,γ)239U反应,测量了堆中热中子的注量率,得到了反应堆中高能中子(6 MeV)所占的份额。  相似文献   
6.
242Cm(T1/2=162.8d,α衰变)可由1/2241242β242Am(n,γ)Am?T?=??16h?→Cm产生,活化截面为553×10-28m2,同时生成少量其他反应产物。采用阴离子交换法-甲醇-硝酸体系进行分离纯化,可获得纯度较高的242Cm。本工作选用HZ201型阴离子树脂,粒度为0.125~0.096mm,离子交换柱内径1.7mm  相似文献   
7.
在串列加速器上由Yb(p,n)和(p,2n)反应可产生173,174Lu。为测量173,174Lu的衰变数据,需对辐照后克量级Yb和痕量173,174Lu进行分离。要求用于质谱测量的173,174Lu样品中的Yb量必须低于50μg。本工作研究采用阳离子交换法,以α-HIBA为淋洗剂,从常量Yb中分离痕量Lu。以173,174Lu为  相似文献   
8.
本工作以某高放废液为研究对象,结合阴离子交换法和萃取法,通过一系列条件实验确定了从高放废液中分离出放化纯钚的流程。实验中,先后进行了树脂种类的选择、流速对实验效果的影响、提高钚收率的实验研究、Pu和Np价态的调节实验、钚与TOPO/环己烷中萃取行为的研究和干扰核素的去污研究等条件实验。  相似文献   
9.
10.
本工作对后处理工艺研究中常用的两种物料输送设备——单柱塞泵(简称柱塞泵)和双柱塞泵(平流泵)的应用性能进行了实验评价。测定了经我们改进设计的这两种泵在给定流量范围内的稳定性、准确性等。在此基础上,以先进二循环台架实验中运行数据为依据,对两种物料输送设备评价如下。  相似文献   
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