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 |