摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 放射性废物的分类及特点 | 第10-12页 |
1.2 高放废物固化处理现状 | 第12-13页 |
1.3 高放废物人造岩石固化研究现状 | 第13-14页 |
1.4 烧绿石作为理想固化基材的选题依据 | 第14-18页 |
1.4.1 烧绿石的抗浸出性能 | 第14-15页 |
1.4.2 烧绿石的耐辐照性能 | 第15-17页 |
1.4.3 烧绿石的结构特征 | 第17-18页 |
1.5 烧绿石的制备 | 第18-21页 |
1.6 研究概述 | 第21-23页 |
2 钆锆烧绿石的SPS烧结 | 第23-30页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第23-25页 |
2.1.1 实验原料及仪器 | 第23-24页 |
2.1.2 烧绿石的制备 | 第24-25页 |
2.2 测试与表征 | 第25-28页 |
2.2.1 物相分析 | 第25-27页 |
2.2.2 微观形貌分析 | 第27-28页 |
2.2.3 密度分析 | 第28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
3 Gd_(2-x)Nd_xZr_2O_7固化体的SPS烧结及固核机理研究 | 第30-44页 |
3.1 Gd_(2-x)Nd_xZr_2O_7固化体的制备 | 第30-33页 |
3.1.1 固化体的配方设计 | 第30-31页 |
3.1.2 实验原料及仪器设备 | 第31-32页 |
3.1.3 固化体的SPS烧结 | 第32-33页 |
3.1.3.1 原料的预处理 | 第32-33页 |
3.1.3.2 固化体的制备 | 第33页 |
3.2 固化体的测试与表征 | 第33-42页 |
3.2.1 物相分析 | 第33-38页 |
3.2.2 结构分析 | 第38-39页 |
3.2.3 微观形貌分析 | 第39-40页 |
3.2.4 密度分析 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
4 Gd_2Zr_(2-x)Ce_xO_7固化体的SPS烧结及固核机理研究 | 第44-54页 |
4.1 Gd_2Zr_(2-x)Ce_xO_7固化体的制备 | 第44-46页 |
4.1.1 固化体的配方设计 | 第44-45页 |
4.1.2 实验原料及仪器设备 | 第45页 |
4.1.3 固化体的SPS烧结 | 第45-46页 |
4.1.3.1 原料的预处理 | 第45-46页 |
4.1.3.2 固化体的制备 | 第46页 |
4.2 测试与表征 | 第46-52页 |
4.2.1 物相分析 | 第46-49页 |
4.2.2 结构分析 | 第49页 |
4.2.3 微观形貌与微观结构分析 | 第49-50页 |
4.2.4 密度分析 | 第50-51页 |
4.2.5 化学稳定性分析 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
5 (Gd_(1-x)Nd_x)2(Zr_(1-x)Ce_x)2O_7固化体的SPS烧结及固核机理研究 | 第54-67页 |
5.1 (Gd_(1-x)Nd_x)2(Zr_(1-x)Ce_x)2O_7固化体的制备 | 第54-56页 |
5.1.1 固化体的配方设计 | 第54-55页 |
5.1.2 实验原料及仪器设备 | 第55-56页 |
5.1.3 固化体的SPS烧结 | 第56页 |
5.1.3.1 原料的预处理 | 第56页 |
5.1.3.2 固化体的制备 | 第56页 |
5.2 测试与表征 | 第56-65页 |
5.2.1 物相分析 | 第56-61页 |
5.2.1.1 Nd含量对固化体物相影响 | 第56-58页 |
5.2.1.2 Ce含量对固化体物相影响 | 第58-59页 |
5.2.1.3 Nd和Ce含量对固化体物相影响 | 第59-61页 |
5.2.2 晶胞参数计算 | 第61-62页 |
5.2.3 结构分析 | 第62-63页 |
5.2.4 微观形貌与微观结构分析 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
6 主要结论、创新点及后续研究工作 | 第67-69页 |
6.1 主要结论 | 第67-68页 |
6.2 主要创新点 | 第68页 |
6.3 本研究的不足之处及后续工作建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及研究成果 | 第78-80页 |