摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 乏燃料干法后处理技术 | 第12-16页 |
1.2.1 概述 | 第12-13页 |
1.2.2 乏燃料中的裂片元素 | 第13页 |
1.2.3 干法后处理研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 熔盐电解精炼法 | 第14-16页 |
1.3 阴极电沉积法 | 第16-18页 |
1.3.1 液态阴极法 | 第16页 |
1.3.2 共还原法 | 第16-17页 |
1.3.3 研究现状 | 第17-18页 |
1.4 阳极溶解 | 第18-20页 |
1.4.1 概述 | 第18-19页 |
1.4.2 研究现状 | 第19-20页 |
1.5 论文的选题意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 选题意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-26页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.3 实验装置 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-25页 |
2.2.1 三电极体系 | 第24页 |
2.2.2 熔盐体系 | 第24-25页 |
2.3 测试和表征 | 第25页 |
2.3.1 电化学测试方法 | 第25页 |
2.3.2 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES) | 第25页 |
2.3.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM-EDS) | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 La(Ⅲ)在Bi膜电极和液态Bi电极上的电化学行为 | 第26-53页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 Bi(Ⅲ)和La(Ⅲ)在惰性W电极上的电化学行为 | 第26-38页 |
3.2.1 Bi(Ⅲ)在惰性W电极上的电化学行为 | 第26-32页 |
3.2.2 La(Ⅲ)在W电极的电化学行为 | 第32-38页 |
3.3 La(Ⅲ)在Bi膜电极的电化学行为及Bi-La金属间化合物的热力学性质 | 第38-46页 |
3.3.1 La(Ⅲ)在Bi膜电极的电化学行为 | 第38-41页 |
3.3.2 Bi-M(La、Li)金属间化合物的热力学性质 | 第41-46页 |
3.4 La(Ⅲ)在液态Bi电极上的电化学行为 | 第46-50页 |
3.4.1 循环伏安法 | 第46-47页 |
3.4.2 La(Ⅲ)/La(0)反应可逆性的判断 | 第47-50页 |
3.5 合金的制备及表征 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 Bi-La-Li合金的阳极溶解 | 第53-61页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 合金阳极溶解的研究 | 第53-60页 |
4.2.1 循环伏安法 | 第53-55页 |
4.2.2 溶出伏安法 | 第55-58页 |
4.2.3 方波伏安法 | 第58-59页 |
4.2.4 阳极计时电位法 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 Gd(Ⅲ)的电化学行为及Gd-Bi合金的热力学性质研究 | 第61-78页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 Gd(Ⅲ)在W电极上的电化学行为 | 第61-67页 |
5.2.1 循环伏安法 | 第61-63页 |
5.2.2 方波伏安法 | 第63-65页 |
5.2.3 开路计时电位法 | 第65-67页 |
5.3 Gd(Ⅲ)在Bi膜电极上的电化学行为 | 第67-72页 |
5.3.1 循环伏安法 | 第67-68页 |
5.3.2 方波伏安法 | 第68-69页 |
5.3.3 开路计时电位法 | 第69-72页 |
5.4 Gd(Ⅲ)在液态Bi电极上的电化学行为 | 第72-76页 |
5.4.1 循环伏安法 | 第72-75页 |
5.4.2 阳极计时电位法 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |