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三塔级联水精馏系统分离含氚轻水中试实验研究 被引量:2
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作者 王君妍 陈超 +13 位作者 李佳懋 黎名昭 侯京伟 龚宇 赵林杰 杨茂 岳磊 冉光明 付小龙 王鑫 高娇 黄洪文 王和义 肖成建 《强激光与粒子束》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期152-154,共3页
针对大体量含氚水分离净化的需求,自主设计建设了三塔级联水精馏系统,内部装填有自研高性能填料。在中试实验过程中,以5~10 kg/h的处理量,完成了吨量级含氚轻水的分离处理,实现了贫化倍数高于2 000倍、富集倍数高于20倍的分离效果。测... 针对大体量含氚水分离净化的需求,自主设计建设了三塔级联水精馏系统,内部装填有自研高性能填料。在中试实验过程中,以5~10 kg/h的处理量,完成了吨量级含氚轻水的分离处理,实现了贫化倍数高于2 000倍、富集倍数高于20倍的分离效果。测得规整填料等板高度为14 cm,散堆填料等板高度为4 cm,运行过程各关键参数稳定,全系统已稳定运行超过900 h,可满足规模化工程放大的要求。 展开更多
关键词 水去氚化 水精馏 氚化水 氢同位素分离 等板高度
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含氚废气中杂质气体去除材料研制 被引量:2
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作者 杨勇 王文华 +4 位作者 李佳懋 杜阳 董亮 成琼 董兰 《核化学与放射化学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第B12期50-57,共8页
为去除含氚惰性废气中的CH4、水气、O2等杂质气体,采用溶胶凝胶法制备了65%Ni-10%Cu-25%SiO2材料作为杂质气体消除材料,对材料进行XRD、SEM及程序升温还原表征,结果显示,少量Cu的加入增加了Ni的分散度,有助于稳定Ni的形态,避... 为去除含氚惰性废气中的CH4、水气、O2等杂质气体,采用溶胶凝胶法制备了65%Ni-10%Cu-25%SiO2材料作为杂质气体消除材料,对材料进行XRD、SEM及程序升温还原表征,结果显示,少量Cu的加入增加了Ni的分散度,有助于稳定Ni的形态,避免Ni过早发生氧化。材料可以使Ar中的少量CH4、O2和水气得到有效的去除,在空速1000h。时Ar中φ=1%CH4和9=1%CO2重整时CH4去除率达到81.5%以上,对于Ar中φ=1%O2的去除率达到91.8%以上,对于Ar中φ=1%水气的去除率达到91.7%以上。实验还发现低浓度的CHt可以与水气及O2发生反应而去除,空速10000h。催化φ=1%水气和φ=1%CH4反应,CH4的去除率均高于80.7%;空速10000h^-1催化φ=0.67%CH4和φ=0.33%O2的反应,CH4的去除率均高于84.2%。 展开更多
关键词 含氚惰性废气 杂质气体 去除
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基于两级钯膜反应器的氚水处理技术 被引量:1
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作者 岳磊 侯京伟 +4 位作者 李佳懋 龚宇 陈超 肖成建 王和义 《核化学与放射化学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期279-285,共7页
为了处理高浓氚水,搭建了一台氢-水同位素交换串联水汽变换的两级钯膜反应器装置,可以实现级联处理工艺。以天然水代替氚水为源项,以D 2代替H 2开展了除氢实验,最高获得了207.4的除氢因子,验证了两级钯膜反应器用于处理氚水的可行性。... 为了处理高浓氚水,搭建了一台氢-水同位素交换串联水汽变换的两级钯膜反应器装置,可以实现级联处理工艺。以天然水代替氚水为源项,以D 2代替H 2开展了除氢实验,最高获得了207.4的除氢因子,验证了两级钯膜反应器用于处理氚水的可行性。通常情况下,水汽变换反应的除氢因子大于氢-水同位素交换反应。其中,氢-水同位素交换中D 2/H 2O体积流量比越大,该反应除氢因子越大;氢-水同位素交换中原料侧压力越大,该反应除氢因子越大;原料水流量越大,两个反应的除氢因子均会下降。由于一级膜反应器采用氢-水同位素交换可将氚水浓度降低1个量级以上,因而可以尽量避免二级膜反应器中CO与高浓氚接触,抑制含氚有机物的生成。由此可见,两级钯膜反应器有望成为一种高效的氚水处理装置。 展开更多
关键词 氚水 氢-水同位素交换 水汽变换 钯膜反应器 除氚因子
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还原温度对Pt/PTFE/泡沫SiC规整疏水催化剂性能的影响 被引量:1
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作者 何建超 王和义 +3 位作者 肖成建 李佳懋 侯京伟 夏修龙 《核化学与放射化学》 CSCD 北大核心 2017年第4期309-315,共7页
为研究还原温度对Pt/PTFE/泡沫SiC规整疏水催化剂性能的影响,以200、225、250、275、300℃为还原温度,氯铂酸-乙醇溶液为浸渍溶液,采用浸渍-气相还原法制备Pt/PTFE/泡沫SiC规整疏水催化剂。利用接触角测试仪分析还原温度对催化剂疏水性... 为研究还原温度对Pt/PTFE/泡沫SiC规整疏水催化剂性能的影响,以200、225、250、275、300℃为还原温度,氯铂酸-乙醇溶液为浸渍溶液,采用浸渍-气相还原法制备Pt/PTFE/泡沫SiC规整疏水催化剂。利用接触角测试仪分析还原温度对催化剂疏水性能的影响,利用X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电镜(TEM)等表征手段分析所得催化剂的结构与组成,并研究其氢-水液相催化交换(LPCE)性能。结果表明:还原温度的变化对催化剂疏水性能没有影响;还原温度200、225℃时催化剂中Pt粒子团聚现象严重,Pt粒子粒径大,分散性差;还原温度250、275、300℃时催化剂中Pt粒子粒径分散性较好;还原温度275℃时催化剂中Pt粒子粒径较窄,平均粒径最小,为6.2nm。Pt存在Pt(0)、Pt(Ⅱ)和Pt(Ⅳ)三种价态,还原温度275℃下催化剂中0价Pt所占比例高达72.50%,还原程度高。LPCE催化交换性能也表明,还原温度275℃时催化剂柱效率最高。揭示275℃是所选取还原温度中的最佳还原温度。 展开更多
关键词 Pt/PTFE/泡沫SiC 疏水催化剂 LPCE 还原温度
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