基于柱塞/叠片混合流的放射性微流体萃取——反萃原位耦合系统

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21776152
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The spent fuel reprocessing is a key process of the nuclear power development, in which it is a challenging problem and cries for a solution to selectively separate some valuable nuclides from radioactive liquids. A device to be used to solve the problem must has characteristics such as passive operation, small volume, efficient mass transfer, anti-disturbance, and in-situ coupling of extraction and back-extraction. However, no any device can meet these characteristics to date. In this application, a novel microextractor coupled with back-extraction in situ is designed. A new idea is proposed to establish the novel in-situ coupling system, in which a slug-lamination hybrid flow is formed depended on a partition wall and other structures. The slug-lamination hybrid flow can reduce effects of Kelvin-Helmholtz instability on the continuous interface, and enhance the mass transfer by chaotic advection. The major studies include: (1) effects of microchannel architecture, operating conditions, and physical properties of liquid, and further determination of optimal conditions and flow patterns, (2) performance of mass transfer in the in-situ coupling system, and (3) modelling of the in-situ coupling system. This application aims at a mass transfer equipment available for extreme conditions such as radioactivity and microscale. The research results can solve the key problem in fields of basic research for the spent fuel reprocessing, and consequently has extensive application and broad prospects.
乏燃料后处理是影响我国核电发展的关键环节,其中放射性液体中贵重核素的选择性分离是目前极具挑战和迫切需要解决的难题。解决该难题需要处理设备具有被动式、极小容积、高效传质、抗扰动、萃取——反萃原位耦合这些关键特征,但迄今还没有一种设备能够完全满足。为克服该难题,本申请力求建立新的微流体萃取——反萃原位耦合系统并对其进行研究。新思路为:通过隔离墙等结构创新性地形成柱塞/叠片混合流,降低KH不稳定性对界面的影响并通过混沌对流强化传质。研究内容为:(1)微通道结构、操作条件、物性等的影响规律,确定优化条件和流型分区图;(2)微流体萃取——反萃原位耦合系统的传质性能规律;(3)原位耦合模型研究。本申请提出的微流体萃取——反萃原位耦合系统属于放射性、微尺寸这样的极端和非常规条件下的萃取传质规律和设备研究,是我国乏燃料后处理基础研究领域亟需解决的关键环节,在基础研究和实际生产方面都有广泛的应用前景。

结项摘要

乏燃料后处理是影响我国核电发展的关键环节,其中放射性液体中贵重核素的选择性分离是目前极具挑战和迫切需要解决的难题。解决该难题需要处理设备具有被动式、极小容积、高效传质、抗扰动、萃取/反萃原位耦合这些关键特征,但迄今还没有一种设备能够完全满足。本项目首创了柱塞-叠片混合流,并据此成功地构建了微萃取/反萃原位耦合系统。研究结果为:(1)新型柱塞-叠片流和微萃取/反萃原位耦合系统构建方法;(2)研究了微通道结构、操作条件、物性等的影响规律,确定了优化条件和流型分区图;(3)传质性能规律研究——柱塞-叠片流微萃取/反萃原位耦合系统性能显著高于支撑液膜及三层叠片流系统,并成功示范了柱塞-叠片流系统在Ce、Pr、Cs、Sr四种金属离子的选择性分离中的适用性,进一步证明了该系统在核素样品制备领域的潜力;(4)柱塞-叠片流流场和混合细节的CFD模拟研究——发现柱塞-叠片流的流场存在非对称性,并采用粒子追踪的方法证明了该非对称流场有促进柱塞内部物质交换的作用。柱塞-叠片混合流在乏燃料后处理领域的放射性样品制备、极少量核素选择性回收以及其它化工、生物制药等领域具有极大的应用潜力。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
High-throughput extraction and separation of Ce(III) and Pr(III) using a chaotic advection microextractor
使用混沌平流微萃取器高通量萃取和分离 Ce(III) 和 Pr(III)
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2018.09.032
  • 发表时间:
    2019-01-15
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Xie, Tingliang;Chen, Minxuan;Chen, Jing
  • 通讯作者:
    Chen, Jing
Microextractors applied in nuclear-spent fuel reprocessing: Micro/mini plants and radiochemical analysis
微萃取器应用于核乏燃料后处理:微型/小型工厂和放射化学分析
  • DOI:
    10.1080/10643389.2018.1530051
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Critical Reviews in Environmental Science and Technology
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Wang Tao;Xie Tingliang;Xu Cong
  • 通讯作者:
    Xu Cong
Numerical investigations of micro-SLM extraction/stripping in a spiral channel
螺旋通道中微 SLM 提取/剥离的数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2019.115344
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Wang Tao;Xie Tingliang;Xu Cong
  • 通讯作者:
    Xu Cong
Passive continuous-flow microextraction/stripping system with high throughput
高通量被动连续流微萃取/反萃系统
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2020.115745
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Tingliang Xie;Yu Ma;Cong Xu
  • 通讯作者:
    Cong Xu
Design Guideline for Passive Microextractors: From Cocurrent Flow to Countercurrent Flow
被动式微萃取器的设计指南:从并流到逆流
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.8b05639
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Xie Tingliang;Jing Shan;Xu Cong
  • 通讯作者:
    Xu Cong

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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