固相萃淋材料、其制备方法及其在废液中提取锝的应用技术

技术编号:28542452 阅读:35 留言:0更新日期:2021-05-25 17:31
本发明专利技术提供一种固相萃淋材料、其制备方法及其在废液中提取锝的应用。该固相萃淋材料以氮川三乙酸三辛酰胺或2,2'‑(甲基亚氨基)双(N,N‑二正辛基乙酰胺)为配体,以大孔树脂、硅胶、活性炭或分子筛为固相载体。该制备方法包括溶胀、混合、干燥工艺。该固相萃淋材料可应用于废液中锝的提取。本发明专利技术的固相萃淋材料具有吸附效率高、吸附容量大、锝提取收率高、对钚和铀的去污系数高、易洗脱、可再生等优点,实现了废液中锝的高效提取,进而可以获得较纯的锝产品,同时还可避免溶剂萃取法提取锝容易发生的乳化、三相等问题。

【技术实现步骤摘要】
固相萃淋材料、其制备方法及其在废液中提取锝的应用
本专利技术属于核燃料后处理领域,特别涉及一种固相萃淋材料、其制备方法及其在废液中提取锝的应用。
技术介绍
锝-99主要是由核反应堆中铀钚热中子裂变产生的具有较高裂变产额(6.13%)、长半衰期(2.11×105a)和高度迁移性的裂变产物。在放射性废物地质处置过程中,锝-99不易受玻璃固化体的束缚,且在玻璃固化过程中,易形成Tc2O7和CsTcO4等挥发性物种,造成约30%~70%的锝-99的迁移,同时使比活度较高的铯-137迁移率提高1~2个数量级,对生态系统具有长期潜在的放射性威胁。目前,锝-99最有效的处置方式首先将其从后处理酸性废液中分离提取出来,再通过热中子嬗变转化为稳定的钌元素,通过分离-嬗变可彻底消除其危害。在后处理工艺中,大部分的锝经由锝洗尾液及铀钚补萃段进入后处理酸性废液中,废液中的锝浓度可超过1g/L,同时含有微量铀、钚和镎(10-5克量级)等对锝提取构成干扰的锕系元素。目前,从后处理酸性废液中分离提取锝的方法主要有溶剂萃取法、固相吸附法、固相萃淋法、络合沉淀法本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种固相萃淋材料,其特征在于:该固相萃淋材料以氮川三乙酸三辛酰胺或2,2'-(甲基亚氨基)双(N,N-二正辛基乙酰胺)为配体,以大孔树脂、硅胶、活性炭或分子筛为固相载体。/n

【技术特征摘要】
1.一种固相萃淋材料,其特征在于:该固相萃淋材料以氮川三乙酸三辛酰胺或2,2'-(甲基亚氨基)双(N,N-二正辛基乙酰胺)为配体,以大孔树脂、硅胶、活性炭或分子筛为固相载体。


2.根据权利要求1所述的固相萃淋材料,其特征在于:所述大孔树脂为AmberliteXAD-4离子交换树脂或AmberliteIRA-900离子交换树脂。


3.一种固相萃淋材料的制备方法,其特征在于该制备方法包括以下步骤:
(一)采用有机溶剂对作为固相载体的大孔树脂进行充分溶胀,然后过滤掉液体;
(二)将溶胀后的大孔树脂与氮川三乙酸三辛酰胺或2,2'-(甲基亚氨基)双(N,N-二正辛基乙酰胺)的有机溶液充分混合,使配体浸入载体内部孔道;
(三)通过蒸发干燥去除所述有机溶液中的有机溶剂,得到固相萃淋材料。


4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述大孔树脂为AmberliteXAD-4离子交换树脂或AmberliteIRA-900离子交换树脂。


5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:步骤(一)中,所述有机溶剂为丙酮。


6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述混合采用超声混合。


7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述超声混合的时长为2~3小时。


8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述蒸发干燥方法为:在负压条件下旋蒸干燥去除有机溶剂。


9.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于:步骤(一)中,所述大孔树脂与所述丙酮的体积比为1:(4~6)。


10.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:步骤(一)中,所述溶胀的时间大于3小时。


11.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:步骤(二)中,所述有机溶液中的有机溶剂为丙酮。


12.根据权利要求11所述的制备方法,其特征在于:步骤(二)中,所述溶胀后的大孔树脂与所述氮川三乙酸三辛酰胺或2,2'-(甲基亚氨基)双(N,N-二正辛基乙酰胺)的丙酮溶液的比例为1:(6~10)。


13.根据权利要求3...

【专利技术属性】
技术研发人员:王均利王辉申震吕洪彬晏太红
申请(专利权)人:中国原子能科学研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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