摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 高放废物产物及特点 | 第9-11页 |
1.2 高放废物固化体 | 第11-13页 |
1.2.1 高放废物玻璃固化体 | 第11-12页 |
1.2.2 高放废物人造岩石固化体 | 第12-13页 |
1.3 钙钛锆石固化体研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 钙钛锆石固化放射性核素 | 第14-16页 |
1.3.2 钙钛锆石辐照损伤试验与模拟 | 第16-18页 |
1.4 本文选题意义及内容安排 | 第18-20页 |
第二章 计算理论与晶格固化定理 | 第20-31页 |
2.1 第一性原理简介 | 第20-21页 |
2.1.1 非相对论近似 | 第20页 |
2.1.2 绝热近似 | 第20-21页 |
2.1.3 Hartree-Fock近似 | 第21页 |
2.2 密度泛函理论简介 | 第21-24页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第22页 |
2.2.2 Kohn-Sham方程 | 第22-23页 |
2.2.3 交换关联相互作用 | 第23-24页 |
2.3 晶格固化定理与钙钛锆石晶体结构 | 第24-31页 |
2.3.1 晶格固化定理简介 | 第24-27页 |
2.3.2 钙钛锆石晶体结构 | 第27-31页 |
第三章 CaZr_(1-x)Ce_xTi_2O_7系列固化体结构转变、电价变化与机械性质 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验与表征方法 | 第31-33页 |
3.2.1 实验方法 | 第31-32页 |
3.2.2 表征方法 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-48页 |
3.3.1 物相转变 | 第33-40页 |
3.3.2 微观形貌 | 第40-41页 |
3.3.3 Ce电价变化 | 第41-43页 |
3.3.4 密度与硬度变化 | 第43-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 钙钛锆石固化体质量固溶度、浸出率与多组分固化 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验与表征方法 | 第49-51页 |
4.2.1 实验方法 | 第49-51页 |
4.2.2 表征方法 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 质量固溶度 | 第51-52页 |
4.3.2 浸出率 | 第52-56页 |
4.3.3 微波转型多组分废物固化 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 固化体晶格占位、电子转移与力学性质计算模拟 | 第63-77页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 模型和计算方法 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-76页 |
5.3.1 Ce~(4+)/Ce~(3+)在钙钛锆石和钛酸钙中晶格占位计算模拟 | 第64页 |
5.3.2 Ce~(4+)/Ce~(3+)在钙钛锆石和钛酸钙中电子转移计算模拟 | 第64-67页 |
5.3.3 钙钛锆石力学性能计算模拟 | 第67-70页 |
5.3.4 Ce-烧绿石力学性能计算模拟 | 第70-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 固化体端元辐照损伤计算模拟与固化机理探讨 | 第77-90页 |
6.1 引言 | 第77页 |
6.2 模型和计算方法 | 第77-78页 |
6.3 计算结果与讨论 | 第78-87页 |
6.3.1 钙钛锆石辐照损伤计算模拟 | 第78-83页 |
6.3.2 Ce-烧绿石辐照损伤计算模拟 | 第83-87页 |
6.4 钙钛锆石固化机理探讨 | 第87-89页 |
6.5 本章小结 | 第89-90页 |
第七章 总结与展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-102页 |
附录 | 第102-103页 |