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一、引言 电磁法分离的浓缩钡同位素是收集在铜接收器中,当用稀硝酸溶解接收器中钡同位素时,有大量的铜也被溶解下来,这些铜用恒电流电解法很容易除去。但要得到高纯的钡同位素就必须与一些常见杂质元素如铁、镍、锶及铅进行分离。 钡与常见杂质元素的分离方法很多,例如有铬酸钡沉淀法,阳离子交换分离法,
在迄今所知的金属-氢体系中,钯氢体系的同位素效应最强,因此,钯被广泛用于氢同位素处理工艺中。文章简述了钯氢体系的同位素效应,综述了钯及其合金在氢同位素分离和纯化工艺中的主要应用及其发展。
研究了氢同位素在材料中多维扩散行为的有限差分计算方法。对二维扩散问题的交替方向隐式有限差分解法进行了推导 ,并用数值解和乘积法求出的解析解计算了圆柱体不锈钢样品一次充氘的浓度分布 ,两者的计算结果相近。无论是解析方法 ,还是数值方法 ,多维扩散问题都可以分解为多个较简单的一维扩散问题
沉降物中铀同位素的分析      铀同位素  沉降物       2008/10/31
核爆炸沉降物经化学分离后,用质谱计、α谱仪和γ谱仪测定了铀同位素~(234)U,~(235)U,~(236)U,~(237)U,~(239)U和~(240)U对~(238)U的比值。方法是简单和可靠的,测定的准确度为±2~4%。
一、引言 每亩穗数、每穗粒数及粒重是构成水稻产量的三个因素,但在通常栽培的羣体条件下,随着每亩穗数的增加,每穗粒数及粒重将渐次降低,因此若能统一和协调三者关系,必将大大促进产量的提高。我国广大农民在长期生产实践中所积累的丰富经验表明,水稻的高产形成过程是壮苗到壮株,壮株到大穗,大穗到饱粒相互推移的过程。1958年全国农业劳动模范陈永康提出的单季晚梗“三黄三黑”叶色变化丰产经验,就是以土为基础,...
大型电磁同位素分离器的磁场测量,是建立在中间平面基础上,采用砷化镓恒温霍尔探头和微机控制,不仅减轻了测量工作量,而且提高了测量精度。
低丰度铀同位素质谱分析      质谱分析  同位素       2008/10/31
用质谱计分析低丰度铀同位素,除要求仪器应具有足够的分辨本领和足够的丰度灵敏度外,减小杂质影响和测量条件的选择,也是精确测量的重要因素。 本工作用热电离源质谱计,选用适宜的测量条件,采用法拉第筒与电子倍增器两种测量方式相结合的办法,对辐照燃料样品中的低丰度铀同位素进行了分析。
为探求全回流模式下低温精馏氢同位素分离过程中有关操作参数的内在联系,研究了再沸器加热功率对脱氘率、床层压降、液氢液位等的影响。当再沸器加热功率从5W增加到12.4W时,脱氘率从88%增加到99.6%,脱氘率与再沸器加热功率基本呈线性关系。随再沸器加热功率的增加,液氢液位下降,床层压降增加,但在该功率范围内未出现液泛现象。随加热功率增加,精馏柱操作压力从100kPa升高到190kPa,冷凝器和冷头...
文章讨论了电磁分离器中离子束轰击接收器面板、口袋及结构部件产生的溅射,研究了这种溅射引起的同位素沾污,提出了需要采取的措施。
正> 法国建造皮埃尔拉特(Pierrelatte)同位素分离工厂的目的是使法国能独立自主地生产高浓缩铀。这种工厂规模巨大,造价昂贵,建造时间校长。最初(1958年),估计该厂的造价为8亿新法郎,而目前估计为30亿新法郎。这相当于法国七艘商船的造价!预计该厂于1965年左右投入生产,比原计划推
本文介绍了中国原子能科学研究院一台255°双聚焦电磁同位素分离器的离子光学系统设计,内容包括离子束聚焦分析和磁场成形计算。
Marling等认为氟利昂-123(CF_3CHCl_2)为激光分离氘最有前途的原料之一。但是该化合物虽经纯化,仍有可能伴有同分异构体氟利昂-123a(CF_2ClCHFCl)。为了了解这二种化合物在同位素交换过程中对氘的竞争,以及利用多光子解离氟利昂-123a来分离氘同位素的可能性,因此有必要对氟利昂-123a的氘化反应作一研究。
Marling等筛选了二百余种化合物,认为2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷(CF_3CHCl_2,商名为氟利昂-123)是用红外多光子解离进行激光分离氘的最有前途的化合物之一。虽然在实验室中已获得了极高的富集因子,但是能否推广到工业生产中去的一个关键问题是该化合物的再氘化过程。为此,本文对CF_3CHCl_2的H/D同位素交换反应动力学作了研究。
本工作研究了通过钚的α放射性和同位素组成而确定堆照元件中钚量及其各同位素含量的一般原理及方法。井以一种辐照元件的样品为例进行了具体应用。测定了一块元件中的9个切片的样品,获得了该元件中钚及各同位素含量的数据。实验结果与库仑滴定法测定的总钚量及同位素稀释质谱法测定的各切片相对燃耗值的变化的结果是一致的。本方法目前测定辐照元件中总钚量的不确定度约为±2.0%;对于一般的钚样品不确定度约为±1.5%。
高压离子交换分离技术,不仅广泛地应用在分析分离方面,并且已成为一种以制备为目的的有效分离方法。例如,由于该技术的独特优点,很快地试用于裂变稀土和超钚元素的分离,成为目前生产超钚元素的重要方法。 高压离子交换法具有速度快、不产生气泡、操作稳定、易于实现连续生产与自动化等

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