基于XRD内标法测定LiF-BeF2熔盐体系中UF3含量
TL211+.2; 在氟化物熔盐相直接将UF6中转化为UF4是熔盐堆燃料盐的合成及重构的候选工艺之一.其中,UF3是该工艺过程的重要中间产物,其含量是开展工艺研究的关键参数之一.本文采用X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)内标法测量氟化物体系中的UF3含量,分析了不同组分的固态熔盐样品,建立了UF3含量的测量分析方法.首先以刚玉(α-Al2O3)为内标,获得了UF3 在1.00~10.00 wt%含量范围时,LiF-BeF2-UF3 熔盐的XRD峰高度内标曲线(R=0.986)和峰面积内标曲线(R=0.995).然后应用这两条内标曲线测量已知含量的LiUF5和UF3固体混合...
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Published in | 核技术 Vol. 47; no. 1; pp. 141 - 152 |
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Main Authors | , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
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中国科学院上海应用物理研究所 上海 201800
2024
中国科学院大学 北京 100049%中国科学院上海应用物理研究所 上海 201800 广西师范大学 桂林 541004%中国科学院上海应用物理研究所 上海 201800 |
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ISSN | 0253-3219 |
DOI | 10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.010605 |
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Summary: | TL211+.2; 在氟化物熔盐相直接将UF6中转化为UF4是熔盐堆燃料盐的合成及重构的候选工艺之一.其中,UF3是该工艺过程的重要中间产物,其含量是开展工艺研究的关键参数之一.本文采用X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)内标法测量氟化物体系中的UF3含量,分析了不同组分的固态熔盐样品,建立了UF3含量的测量分析方法.首先以刚玉(α-Al2O3)为内标,获得了UF3 在1.00~10.00 wt%含量范围时,LiF-BeF2-UF3 熔盐的XRD峰高度内标曲线(R=0.986)和峰面积内标曲线(R=0.995).然后应用这两条内标曲线测量已知含量的LiUF5和UF3固体混合样品,结果表明峰面积内标曲线具有更好的准确度,测量相对误差不大于8.7%.最后分别对快速冷却的LiF-BeF2-UF3固态熔盐样品和自然冷却的LiF-BeF2-UF3-LiUF5固态熔盐样品进行测量,测量结果的相对误差不大于5.4%.以上结果表明:本文建立的XRD内标法可以用于混合氟盐样品的UF3分析,并具有较好的测量精度和重复性. |
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ISSN: | 0253-3219 |
DOI: | 10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.010605 |