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1.
钯合金膜分离氢同位素是基于氕、氘、氚在钯中的溶解度、扩散系数和表面反应动力学特征的差异而进行的。与目前聚变堆燃料循环中广泛采用的低温精馏方法相比,钯合金膜分离方法的原料是气态,而且在分离过程中氢同位素气体以原子形态存在,具有原料滞留量小,装置设计简单等优点。然而对于钯合金膜来说,单位面积上透过的气体体积有限,在保持钯合金膜氢同位素选择性透过能力的前提下,在一定反应器规模下尽可能的增大钯合金膜的面积,从而提高钯合金膜分离氢同位素的能力就成了钯合金膜大规模应用时要解决的首要问题。在前期实验工作的基础上设计了钯合金膜分离器,但是单级分离器的氢同位素分离能力是有限的。为实现H2/T2混合气体的完全分离,可以将多级钯合金膜分离器以一定方式串接起来,构成一个具有连续分离特性的氢同位素分离系统。  相似文献   
2.
氘作同位素交换气对除氚后的新鲜氘氚化锂残渣[主要成分是硅锂化合物和二氧化硅,渣中含氚约为0.9443mg/g(渣)]中的微量氚进行氚的计量与回收,为氘氚化锂残渣中氚的回收提供技术支持。  相似文献   
3.
纳米Mg-Ni贮氢材料具有成本低,活化容易、贮氢容量大,吸放氢动力学性能优异等特点,有很大的应用前景。本文用机械合金化法进行了纳米Mg-Ni合金的制备,且对制备的粉末进行了XRD,TEM,SEM等微观结构的分析。  相似文献   
4.
为了满足重水提氚中大量氘氚气体的安全贮存与转运,设计并加工了大容量氘氚铀床并对其进行了贮氘氚性能的测试。  相似文献   
5.
测定了LaNi5-xAlx(x=0, 0.1, 0.2, 0.3)合金在吸放氢过程中P-C等温线的坪台压力及热力学参数.结果表明,坪台压力与热力学参数焓变ΔH,熵变ΔS随合金中Al含量的增加而降低,吸氢及放氢过程中的坪台压力存在一定的差异,即滞后现象(用滞后系数Hf表示).Hf随温度的升高而减弱,随合金中Al含量的增加而降低.滞后现象与合金在吸放氢过程中的应力释放有关.  相似文献   
6.
铝含量对LaNi5—xAlx合金氘化与去氘化动力学函数的影响   总被引:4,自引:1,他引:3  
测定了LaNi5-xAlx(x=0,0.1,0.2,0.3)的氘化去氘化的动力学参数,评价了铝含量对LaNi5-xAlx合金的氘化与去氘化动力学函数的影响,研究结果表明,铝含量不改变合金的氘化与去氘化的反应级数;反应速率常数随x 的增加而减少,活化能随x的增加而增加,氘化与去氘化反应级数a和b(由固相氘浓度决定)分别为2和1及0.5和1O在α β相域,氘化与去氘化反应的速控步骤分别为氘化物的成核-长大过程和氘化物中氘的扩散过程。  相似文献   
7.
测定了不同材龄的LaNi4.9Al0.1氘化与去氘化动力学参数,评价了氚老化对LaNi4.9Al0.1动力学性能的影响.研究结果表明,氚老化不改变合金的氘化与去氘化的反应级数;反应速率随老化时间的增加而降低;活化能随老化时间的增加而增加.  相似文献   
8.
测定了LaNi5 -xAlx(x =0 ,0 1,0 2 ,0 3 )的氘化与去氘化的动力学参数 ,评价了铝含量对LaNi5 -xAlx 合金的氘化与去氘化动力学函数的影响。研究结果表明 ,铝含量不改变合金的氘化与去氘化的反应级数 ;反应速率常数随x的增加而减少 ;活化能随x的增加而增加 ;氘化与去氘化反应级数a (由气相氘压决定 )和b (由固相氘浓度决定 )分别为 2和 1及 0 5和 1。在α β相域 ,氘化与去氘化反应的速控步骤分别为氘化物的成核 长大过程和氘化物中氘的扩散过程  相似文献   
9.
为研究Mg2NiQ4(Q=H, D, T)体系的热力学氢同位素效应, 基于量子力学第一原理, 采用密度泛函与赝势平面波相结合的方法, 计算了Mg2NiQ6(Q=H, D, T)体系的声子色散谱, 利用声子色散谱得到了热力学函数. 利用文献报道的氢同位素气体分子的热力学数据, 采用热力学方法分析了Mg2Ni吸氢形成Mg2NiQ6的同位素效应. 研究结果表明, Mg2Ni吸氢的同位素效应主要是原子相对振动的频率不同导致的. CaF2结构的Mg2NiQ6的氢同位素效应随温度升高由负同位素效应转变为正同位素效应.  相似文献   
10.
为研究Mg2NiQ4(Q=H,D,T)体系的热力学氢同位素效应,基于量子力学第一原理,采用密度泛函与赝势平面波相结合的方法,计算了Mg2NiQ6(Q=H,D,T)体系的声子色散谱,利用声子色散谱得到了热力学函数.利用文献报道的氢同位素气体分子的热力学数据,采用热力学方法分析了Mg2Ni吸氢形成Mg2NiQ6的同位素效应.研究结果表明,Mg2Ni吸氢的同位素效应主要是原子相对振动的频率不同导致的.CaF2结构的Mg2NiQ6的氢同位素效应随温度升高由负同位素效应转变为正同位素效应.  相似文献   
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