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基于拉格朗日方法的泰勒涡流对单气泡动力学特性影响的CFD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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本文通过火焰脱硝反应器(flame denitrification reactor)成功制备了核燃料循环关键中间体三氧化铀(UO3),系统表征其理化性质并验证其在440-480°C温度区间的工业化可行性,为优化核燃料循环体系提供了创新性解决方案。
Highlight
本研究首次采用火焰脱硝反应器制备核级UO3,其比表面积精准控制在11-13 m2·g?1(BET法)。热重分析(TGA)揭示硝酸铀酰的"三步走"分解机制:200°C前脱水、267°C前脱氧、300°C完成脱硝。反应器温度窗口锁定440-480°C时,可高效获得符合下游氢化还原(hydrogenation reduction)和氢氟化(hydro-fluorination)工艺要求的优质产物。
Results and discussion
通过热重曲线(图1)捕捉到硝酸铀酰前体的六阶段失重过程,595°C时UO3完全分解的"终局信号"被成功捕获。200°C时20.9%的质量损失与理论脱水值高度吻合,268-300°C的剧烈失重则上演了"脱硝冲刺"的精彩戏码。
Conclusion
火焰脱硝法如同一位精准的"温度指挥家",在440-480°C的黄金区间内,指挥着铀氧化物完成从硝酸盐到核燃料前体的华丽蜕变。这项研究为核燃料循环系统(nuclear fuel cycle system)的高通量制备谱写了新乐章。
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