摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 放射性废物概述 | 第12页 |
1.2 高放射性废物的固化处理 | 第12-18页 |
1.2.1 玻璃固化 | 第13-14页 |
1.2.2 陶瓷固化 | 第14-18页 |
1.3 独居石陶瓷固化体的研究现状 | 第18-24页 |
1.3.1 独居石 | 第18-20页 |
1.3.2 独居石陶瓷固化体的制备 | 第20-22页 |
1.3.3 固化体化学稳定性的实验标准及研究现状 | 第22-24页 |
1.3.4 固化体的机械性能 | 第24页 |
1.4 课题来源及主要研究内容 | 第24-25页 |
1.5 本课题创新点 | 第25-26页 |
2 Ce_(0.5)Pr_(0.5)PO_4陶瓷固化体的常压烧结研究 | 第26-36页 |
2.1 实验 | 第26-30页 |
2.1.1 实验原理与方案 | 第26-27页 |
2.1.2 实验原料及设备 | 第27-28页 |
2.1.3 样品制备 | 第28-29页 |
2.1.4 密度测定 | 第29-30页 |
2.2 结果分析与讨论 | 第30-35页 |
2.2.1 XRD分析 | 第30-32页 |
2.2.2 密度分析 | 第32-33页 |
2.2.3 FESEM-EDS分析 | 第33-35页 |
2.3 小结 | 第35-36页 |
3 Ce_(0.5)Pr_(0.5)PO_4陶瓷固化体的热压烧结及表征 | 第36-42页 |
3.1 实验 | 第36-38页 |
3.1.1 实验原料及设备 | 第36页 |
3.1.2 实验方案 | 第36页 |
3.1.3 样品制备 | 第36-38页 |
3.1.4 分析测试 | 第38页 |
3.2 结果分析与讨论 | 第38-41页 |
3.2.1 XRD分析 | 第38-39页 |
3.2.2 密度分析 | 第39-40页 |
3.2.3 FESEM分析 | 第40-41页 |
3.3 小结 | 第41-42页 |
4 Ce_(0.5)Pr_(0.5)PO_4陶瓷固化体的化学稳定性 | 第42-56页 |
4.1 实验 | 第42-45页 |
4.1.1 实验原料及设备 | 第42页 |
4.1.2 浸出实验 | 第42-45页 |
4.1.3 样品的表征 | 第45页 |
4.2 结果分析与讨论 | 第45-54页 |
4.2.1 XRD分析 | 第45-46页 |
4.2.2 SEM-EDS分析 | 第46-47页 |
4.2.3 烧结方式对固化体抗浸出性能的影响 | 第47-49页 |
4.2.4 水-化学(HC)耦合作用(p H值)对固化体浸出性能的影响 | 第49-52页 |
4.2.5 热-水-力(THM)耦合作用(温度)对固化体浸出性能的影响 | 第52-54页 |
4.3 小结 | 第54-56页 |
5 Ce_(0.5)Pr_(0.5)PO_4陶瓷固化体的硬度研究 | 第56-60页 |
5.1 实验 | 第56-57页 |
5.1.1 实验原料及设备 | 第56页 |
5.1.2 硬度测试实验 | 第56-57页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第57-59页 |
5.2.1 烧结工艺对硬度的影响 | 第57-59页 |
5.2.2 晶相对硬度的影响 | 第59页 |
5.3 小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第70页 |