分类:回收技术
摘要:
本发明提供的是一种利用小型低压反渗透系统处理放射性废水中锶和铯的方法。本发明能有效去除放射性废水中的锶和铯,分离过程无相变,能耗低,常温操作,操作简单。在应急性废水处理和核素浓缩等领域具有广阔的应用前景。
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分类:回收技术
摘要:
本发明提供了一种去除放射性废水中铯离子的磁性复合物的制备方法.本发明还提供了所述磁性复合物的应用方法,包括将所述磁性复合物加入到含有放射性铯离子的废水中,然后恒温振荡,以去除放射性铯离子。本发明所述磁性复合物既可高效快速去除核素,又可用磁性分离技术将其回收,展现出了巨大的应用潜力。
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分类:回收技术
摘要:
本发明公开了一种用于处理含铯、锶、钴废水的无机材料及其制备方法,所述无机材料为无机复合吸附剂,所述无机复合吸附剂由钛氧化物和无机杂多酸盐复合制备而成;且所述钛氧化物为二氧化钛,所述无机杂多酸盐为含磷杂多酸盐,其中所述含磷杂多酸盐所占质量分数为60~70%。该无机材料形成的吸附剂不会影响水泥对吸附剂的包容量,不会影响包覆效果,有利于降低固化体中放射性核素的浸出率和提高水泥固化体的强度。
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分类:回收技术
摘要:
一种从高盐废水中提取高纯硫酸铯的方法,涉及废水处理回收技术领域,该方法是先对高盐废水进行冷冻处理,使其中的钠离子以高品级硫酸钠的形式析出,并降低冷冻后液中的钠离子、硫酸根离子含量。随后通过第一次的萃取、反萃,并对反萃后液进行第一次蒸发,使钾离子结晶析出。最后对蒸发后液进行二次萃取、反萃、蒸发,得到高品级的硫酸铯产品。其不仅操作简单方便,并且对设备要求不高,具有较佳的实用价值。
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分类:回收技术
摘要:
本发明公开了一种铁改性吸附剂处理含铯废水的方法.所述铁改性凹凸棒石吸附剂中铁元素含量按重量百分比计为2.04%-30.45%;所述的铁改性凹凸棒石吸附剂中添加的铁改性剂为易溶于水的铁化合物。本发明对铯的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广,具有良好的经济和环保效益。
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分类:回收技术
摘要:
本发明为一种热改性凹凸棒石吸附剂处理含铯废水的方法。本发明针对受铯污染的水体,通过在废水中加入热改性凹凸棒石吸附剂进行吸附去除,本发明的有益效果是对铯的吸附效率高,操作过程简单,吸附条件要求低,吸附材料成本低廉、再生效率高、易于推广。本发明应用于去除水体中的铯,具有良好的经济和环保效益。
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分类:冶炼
摘要:
用碳酸铯溶于盐酸,再浓缩其溶液以制取氯化铯。通常可得到纯度为99.5%的氯化铯,可直接使用。对不够纯净的氯化铯,可采用下列方法精制。
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分类:冶炼
摘要:
配制铯盐的硫酸酸性溶液,往其中加入硫酸铝,就可以析出铯铝明矾,称取铯铝明矾250g,溶解于2.5L的沸水中,不停搅拌,慢慢冷却后,此明矾会再结晶,重复以上操作进行精制后,过滤得到铯铝明矾的精制品,配成水溶液后,往其中加入过量的氢氧化钡,将生成的沉淀过滤后,向滤液中通入二氧化碳气体,过滤,继续向滤液中通入二氧化碳气体,此时即可制得碳酸铯。
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分类:冶炼
摘要:
将碳酸铯溶于水中,加热并不断搅拌下,为防止溶液溢出,分次少量加入密度为1.84的硫酸,进行反应:当 不再逸出,并且溶液pH=3时,停止加酸。煮沸20min,用氢氧化铯调pH值至中性,过滤,滤液蒸发浓缩至大量结晶析出,冷却至室温,过滤、吸干、干燥、即可。
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分类:冶炼
摘要:
较常用的方法是,取16.17g硫酸铯和14.36g溴化钡(稍过量)混合,加水并加热。过滤,将滤液蒸发至干,用水处理红热的残渣,再结晶。将得到的小晶粒置于硫酸真空干燥器中保存。
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