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超临界CO2与铀表面相互作用研究

中文摘要第1-7页
引言第7-9页
1 超临界CO_2与铀表面相互作用研究(文献综述)第9-17页
 1.1 铀的基本性质第9-10页
 1.2 高温时CO_2、CO与铀的相互作用第10-13页
 1.3 真空条件下铀与CO_2、CO相互作用第13-14页
 1.4 超临界CO_2与铀、钚表面的相互作用第14-16页
 1.5 小结第16-17页
2 实验部分第17-22页
 2.1 试样与试剂第17-18页
  2.1.1 试样第17页
  2.1.2 试剂第17-18页
 2.2 实验装置与仪器第18-19页
  2.2.1 超临界CO_2处理金属铀表面所用实验装置及其原理第18页
  2.2.2 氧化腐蚀实验设备第18页
  2.2.3 极化仪第18页
  2.2.4 AES谱仪第18-19页
  2.2.5 XRD分析仪第19页
 2.3 实验方法第19-22页
  2.3.1 试样制备第19-20页
  2.3.2 超临界CO_2处理第20页
  2.3.3 超临界CO_2处理后的铀样品抗腐蚀性能的评价第20-21页
  2.3.4 超临界CO_2处理后铀样品的分析第21-22页
3 金属铀经超临界CO_2处理后表面抗腐蚀性实验研究第22-36页
 3.1 金属铀经超临界CO_2处理后氧化腐蚀实验研究第22-31页
  3.1.1 金属铀及其CO_2处理样的氧化实验结果第23-30页
  3.1.2 超临界CO_2提高金属铀表面抗氧化腐蚀性能探讨第30-31页
 3.2 金属铀经超临界CO_2处理后电化学实验研究第31-35页
  3.2.1 腐蚀速度测定的电化学理论基础第31页
  3.2.2 腐蚀速度测试方法的原理第31-32页
  3.2.3 自腐蚀电位(open circuit potential)E_(CORR)的测定第32-33页
  3.2.4 阳极极化曲线的测定第33-34页
  3.2.5 自腐蚀电流第34-35页
 3.3 小结第35-36页
4 超临界CO_2与金属铀反应的热力学研究第36-47页
 4.1 UCO_2吸附体的稳定性研究第36-39页
  4.1.1 理论方法第36页
  4.1.2 CO_2(g)在金属铀表面的吸附方式第36-37页
  4.1.3 U和UCO_2基本热力学函数计算第37-38页
  4.1.4 固体U(α)的焓H和熵S第38页
  4.1.5 UCO_2的生成热力学函数第38-39页
 4.2 CO_2与金属铀反应的热力学计算第39-46页
  4.2.1 计算方法第39-42页
  4.2.2 恒压升温过程的ΔH_T、ΔS_T、ΔG_T计算第42-43页
  4.2.3 恒温升压过程的ΔH_P、ΔS_p、ΔG_P的计算第43-45页
  4.2.4 反应4-8~4-9的Gibbs自由能变化第45-46页
 4.3 小结第46-47页
5 金属铀经超临界CO_2处理后表面抗腐蚀机制探讨第47-50页
 5.1 金属铀表面经CO_2处理后的AES和XRD分析第47-48页
 5.2 金属铀经超临界CO_2处理后表面抗腐蚀机制探讨第48-50页
6 超临界CO_2的缔合性质及其PVT关系研究第50-60页
 6.1 用BWR方程关联CO_2在超临界区的PVT数据第51-54页
  6.1.1 BWR方程第51页
  6.1.2 超临界CO_2流体的PVT计算与结果分析第51-54页
 6.2 CO_2二聚体分子的弱结合性质研究第54-59页
  6.2.1 理论方法第54页
  6.2.2 基态CO_2的能量的计算与讨论第54-55页
  6.2.3 CO_2二聚体基态结构与离解能的计算与讨论第55-57页
  6.2.4 CO_2二聚体的正则振动频率与van der Waals弱结合性质第57-59页
 6.3 小结第59-60页
7 结束语第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
附录第68页

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