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硝酸体系、高氯酸体系和有机相中U(Ⅳ)的稳定性研究

第一章 文献综述第1-24页
 1.核能的发展现状及趋势第8页
 2.核燃料后处理第8-10页
  2.1 核燃料后处理在核工业中的地位第8-9页
  2.2 核燃料后处理溶剂萃取流程第9页
  2.3 Purex流程第9-10页
 3.铀的水溶液化学第10-12页
  3.1 铀的络合第10-11页
  3.2 铀的水解第11-12页
 4.HNO_3体系中HNO_2的自催化反应及Pu(Ⅲ)→Pu(Ⅳ)和U(Ⅳ)→U(Ⅵ)的氧化机理与动力学第12-13页
  4.1 HNO_3体系中HNO_2的自催化反应及其与抑制剂的关系第12页
  4.2 HNO_3体系中Pu(Ⅲ)→Pu(Ⅳ)的氧化机理与动力学第12-13页
  4.3 HNO_3体系中U(Ⅳ)→U(Ⅵ)的氧化机理与动力学第13页
 5.U/Pu分离第13-15页
  5.1 电化学还原法第14页
  5.2 光化学还原法第14页
  5.3 还原剂还原法第14-15页
 6.硝酸铀(Ⅳ)的稳定性第15-23页
  6.1 硝酸铀(Ⅳ)水溶液的稳定性第16-18页
  6.2 U(Ⅳ)在有机相中的稳定性第18-19页
  6.3 在两相混合与逆流萃取过程中U(Ⅳ)的稳定性第19-21页
  6.4 锝存在对U(Ⅳ)稳定性的影响第21-23页
 7.小结第23-24页
第二章 高氯酸体系中U(Ⅳ)的稳定性研究第24-42页
 1.前言第24页
 2.实验部分第24-27页
  2.1 主要试剂与仪器设备第24-25页
  2.2 分析方法第25页
  2.3 实验方法第25-27页
 3.结果和讨论第27-41页
  3.1 HNO_2对U(Ⅳ)稳定性的影响第27-32页
   3.1.1 实验原理第27-28页
   3.1.2 HNO_2浓度对U(Ⅳ)稳定性的影响第28-29页
   3.1.3 高氯酸浓度对U(Ⅳ)稳定性的影响第29-32页
   3.1.4 高氯酸体系中HNO_2氧化U(Ⅳ)的反应动力学方程和物化参数第32页
  3.2 延长放置时间U(Ⅳ)的稳定性第32-35页
   3.2.1 50℃时延长放置时间U(Ⅳ)的稳定性第32-34页
   3.2.2 5℃时延长放置时间U(Ⅳ)的稳定性第34-35页
  3.3 高氯酸浓度对U(Ⅳ)稳定性的影响(不含HNO_2)第35-37页
  3.4 温度对U(Ⅳ)稳定性的影响第37-38页
  3.5 U(Ⅳ)浓度对U(Ⅳ)稳定性的影响第38-39页
  3.6 肼浓度对U(Ⅳ)稳定性的影响第39-41页
  3.7 光照对U(Ⅳ)稳定性的影响第41页
 4.结论第41-42页
第三章 硝酸体系中U(Ⅳ)的稳定性研究第42-54页
 1.前言第42页
 2.实验部分第42-44页
  2.1 主要试剂与仪器设备第42-43页
  2.2 分析方法第43页
  2.3 实验方法第43页
  2.4 实验原理第43-44页
 3.结果和讨论第44-53页
  3.1 硝酸浓度对硝酸铀(Ⅳ)稳定性的影响第44-46页
  3.2 肼浓度对硝酸铀(Ⅳ)稳定性的影响第46-49页
  3.3 温度对硝酸铀(Ⅳ)稳定性的影响第49-50页
  3.4 U(Ⅳ)浓度对硝酸铀(Ⅳ)稳定性的影响第50页
  3.5 光照对硝酸铀(Ⅳ)稳定性的影响第50-51页
  3.6 HNO_2对硝酸铀(Ⅳ)稳定性的影响第51-53页
 4.结论第53-54页
第四章 30%TBP-煤油中锝对U(Ⅳ)稳定性影响第54-63页
 1.前言第54页
 2.实验部分第54-57页
  2.1 主要试剂与仪器设备第54-55页
  2.2 分析方法第55页
  2.3 实验方法第55-56页
  2.4 实验原理第56-57页
 3.结果和讨论第57-61页
  3.1 30%TBP-煤油中U(Ⅳ)稳定性的影响第57-58页
  3.2 分光光度法研究30%TBP-煤油中U(Ⅳ)和七价锝的反应第58-61页
 4.反应机理的探讨第61-62页
 5.结论第62-63页
第五章 结论第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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