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放射性废树脂的减容固化及机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 离子交换树脂第10-12页
        1.2.1 离子交换树脂的制备第10页
        1.2.2 离子交换树脂的用途第10-12页
    1.3 放射性离子交换树脂处理方法第12-16页
        1.3.1 放射性离子交换树脂的性质第12页
        1.3.2 放射性废离子交换树脂的固化第12-15页
        1.3.3 放射性废离子交换树脂的氧化第15-16页
    1.4 芬顿试剂第16-18页
        1.4.1 芬顿试剂应用第17页
        1.4.2 芬顿试剂降解废树脂第17-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-19页
第2章 实验样品及研究方法第19-26页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验仪器及化学试剂第19-20页
    2.3 实验设备及检测仪器第20-21页
    2.4 实验原理及研究方案第21-23页
        2.4.1 芬顿试剂原理第21-22页
        2.4.2 实验研究方案第22-23页
    2.5 材料表征第23-26页
        2.5.1 表面形貌分析第23页
        2.5.2 化学结构及组成分析第23-24页
        2.5.3 固化体性能第24-26页
第3章 废树脂的降解和研究第26-41页
    3.1 引言第26页
    3.2 核电离子交换树脂的降解及表征第26-31页
        3.2.1 阴、阳离子交换树脂结构的确定第26-28页
        3.2.2 阴离子交换树脂的降解第28-29页
        3.2.3 阳离子交换树脂的降解第29-30页
        3.2.4 混合离子交换树脂的降解第30-31页
    3.3 混合离子交换树脂降解的影响因素第31-37页
        3.3.1 双氧水量对废树脂降解的影响第31-33页
        3.3.2 温度对废树脂降解的影响第33-35页
        3.3.3 反应时间对废树脂降解的影响第35-36页
        3.3.4 扩大剂量对反应的影响第36-37页
    3.4 核电废树脂的模拟及降解第37-39页
        3.4.1 废树脂的模拟第37页
        3.4.2 废树脂的降解及核素分析第37-38页
        3.4.3 冷凝液中核素的处理第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 地质水泥与普通水泥的对比第41-50页
    4.1 引言第41页
    4.2 凝结时间和安定性第41-42页
    4.3 地质水泥和普通水泥水化热对比第42-44页
    4.4 地质水泥和普通水泥材料抗硫酸盐侵蚀性能对比第44-46页
    4.5 地质水泥和普通水泥材料微观结构分析第46-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第5章 地质水泥固化体性能检测第50-63页
    5.1 引言第50页
    5.2 废树脂的固化第50-52页
    5.3 未用四苯硼钠处理的废树脂降解浓缩液的固化第52-57页
    5.4 用四苯硼钠处理的废树脂降解浓缩液的固化第57-61页
    5.5 本章小结第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70页

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