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1.
核级金属钠中微量氯的分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究建立了快中子反应堆冷却剂钠中微量氯的分析方法。该法采用真空蒸馏将氯从钠基体中分离,消除了钠基体对微是氯的测定干扰,在分析中可使用大量样品;本工作所采用的硫氰酸汞比色法,实际分析钠残渣中微量氯时的比色液空白值比国内类似比色方法的低,空白值受温度的影响亦小,提高了氯的测定准确度。钠中的含量低于1μg/g时,测定精密度为37%(n=10)。高纯钠的氯重加回收实验结果表明:当钠中加入15 ̄30μg/g  相似文献   
2.
为保证CEFR安全运行,必须对化学性质活泼的冷却剂金属钠使用氩气作为覆盖气体进行保护。氩气中的氧和水气可与金属钠发生化学反应,生成氧化钠、氢氧化钠和氢气,影响快堆的安全运行。控制覆盖气体中杂质含量是为了控制金属钠中杂质的含量。本工作的目的是建立一个可行的氩气中微量氧和水的在线分析方法和取样系统来监测CEFR正常运行情况下氩气覆盖气体系统中氧和水的纯度变化,从而监测覆盖气体系统中空气泄漏和氩气质量状况。  相似文献   
3.
气体管路和手套箱氩气中微量水的在线分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
1:1地模拟金属钠冷反应堆的工程条件,建立了气体管路和手套箱氩气中微量水的分析方法.实验结果表明:当氩气中φ(H2O)≈3×10-4%时,测量的相对偏差<18%.在增压泵帮助下可以分析常压甚至微负压状况下手套箱内氩气中的微量水分.该方法完全满足了中国实验快中子反应堆CEFR对所使用氩气中微量水分的测量要求.  相似文献   
4.
通过比较不同取样方法对于分析中国实验快堆储钠罐覆盖气体氩气中杂质N2的影响,建立了气体回路氩气中杂质N2的分析方法.N2体积分数(φ(N2))的分析下限为1.6×10-5, 对φ(N2)=(33.6~307)×10-6的N2/Ar,精密度好于3.4%,其检测限满足中国实验快堆规定的氩气中杂质N2的分析要求.  相似文献   
5.
模拟正在建造的中国实验快中子反应堆的气体回路,建立了一个工程上可行的、有多条固定管线和阀门的50 m长快堆覆盖气体放射性氩气取样系统、计算机控制的阀门进样以及氩气中杂质CO的间断性在线分析方法.通过热导检测器出口气体可以排放入通风系统的办法,避免了使用氢火焰离子化检测器以后,放射性气体氩气扩散排放到气体分析实验室产生工作环境的放射性污染问题.其检测限、测量精度和准确度满足了中国实验快堆规定的氩气中杂质CO的分析要求,并达到了美国试验和材料协会(ASTM)在快堆覆盖气体杂质的标准中提出的分析氩气中杂质CO的标准要求.  相似文献   
6.
热离子发电元件电绝缘涂层和镍镀层制作工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
马时申 《材料保护》2001,34(10):39-41
报道了一种热离子发电元件接收极组件中铌管外表面刚玉涂层和内表面镍镀层的制作工艺。通过对不同刚玉涂层配方和烧结方法的比较,研究出一种冷浆喷涂、高温烧结工艺;通过对铌管内表面活化、电镀、热处理方法的比较,找出一种铌管内壁电镀镍镀层的工艺,所获镀镍层与基体金属结合力良好。用该工艺处理获得的热离子发电元件,在核反应堆堆内热电转换试验中,效果良好。  相似文献   
7.
以1∶1模拟了中国CEFR堆所需要建造的快堆气体回路,建立了一个工程上可行的、远距离的、多条固定管线和阀门的快堆覆盖气体氩气取样系统、计算机控制的阀门进样以及氩气中氮杂质的间断性在线分析方法。通过使用气相色谱仪热导检测器,其检测限达到了ASTM标准中提出的利用气相色谱仪分析氩气中氮杂质的标准,也满足了CEFR堆规定的氩气中氮杂质的分析要求。  相似文献   
8.
以1∶1模拟了正在建造的中国实验快堆的气体回路,建立了一个放射性氩气取样系统以及氩气中杂质CO和CH4的间断性在线分析方法。通过热导检测器使出口气体可以排放入通风系统,避免了使用氢火焰离子化检测器以后,放射性氩气扩散排放到气体分析实验室产生工作环境的放射性污染问题。分析下限(φ)为5×10-6,精密度好于3%,与标准值相差±5%。方法能满足中国实验快堆规定的氩气中杂质CO和CH4的分析要求。  相似文献   
9.
为了监测快堆正常运行工况下覆盖气体系统中氩气的质量状况,保证快堆安全运行,采用长距离固定管线取样、集中测量的方法实现对快堆氩气中微量氧和水的间断在线分析。实验结果表明:当氩气中水的体积比为6μL/L时,测量的相对偏差<10%;当氩气中氧的体积比为10μL/L时,测量偏差为3%-9%;当氩气中氧的体积比为2μL/L时,测量偏差为24%-31%。不同测量时间的测量值扣除相应系统本底后其结果接近样气中水或氧的体积比,基本达到设计的技术指标要求。  相似文献   
10.
二氧化碳再生离子交换法的新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
二氧化碳再生离子交换法——CARIX工艺是西德卡斯鲁厄尔核研究中心发展的一种离子交换新工艺。由于使用了对环境无污染的化合物二氧化碳作为再生剂,使得此工艺越来越受到各国科学家的重视。本文通过在CARIX工艺的再生过程中加入化学辅助剂Mg(OH)_2到饱和的二氧化碳溶液中,将自由酸型弱酸性阳树脂和HCO_3~-型阴树脂同时再生,使弱酸性阳树脂转变为镁型,对CARIX工艺作了改进。这样就大大提高了交换树脂的有效交换容量,将水溶液中的镍离子降低到废水排放的允许标准以下。  相似文献   
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