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温度调控柔性金属有机框架在丙烯/丙烷分离中的应用研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月10日 来源:Chinese Journal of Chemical Engineering 3.7
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本文创新性地采用火焰脱硝(flame denitrification)反应器制备核级三氧化铀(UO3),系统研究了440-480°C温度区间内产物的理化特性,证实其适用于核燃料循环(nuclear fuel cycle)下游氢化还原与氢氟化工艺,为优化铀浓缩(uranium enrichment)体系提供了关键技术支撑。
亮点
本研究通过火焰脱硝反应器成功合成比表面积可控(11-13 m2·g-1,BET法)的核级三氧化铀(UO3),为核燃料循环体系提供了高质量前驱体。
结果与讨论
热重分析揭示了硝酸铀酰(uranyl nitrate)的分步分解机制:0-200°C脱水(质量损失20.9%)、200-267°C脱氧、268-300°C脱硝。有趣的是,当火焰脱硝反应室温度维持在440-480°C时,产物呈现理想的α-UO3晶型,其蓬松的"爆米花状"形貌(见图2)显著提升了后续加工性能。
结论
火焰脱硝技术相比传统流化床(fluidized bed)具有处理量大、能耗低的双重优势,本研究首次证实该工艺可稳定制备符合核工业标准的UO3,标志着核燃料(nuclear fuel)生产技术的重要突破。
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