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地下水中核素镎化学形态模拟研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11页
        1.1.1 核能第11页
        1.1.2 放射性废物第11页
    1.2 关键核素镎第11-14页
        1.2.1 镎的存在形式第12-13页
        1.2.2 镎化学形态分析方法第13-14页
    1.3 地球化学程序PHREEQC第14-15页
        1.3.1 地球化学模式第14-15页
        1.3.2 PHREEQC第15页
    1.4 国内外研究现状第15-16页
    1.5 课题研究内容及创新点第16-19页
        1.5.1 课题研究内容第16-17页
        1.5.2 课题的创新点第17-19页
第2章 镎水化学模型的确立第19-51页
    2.1 确定研究体系第19-20页
    2.2 建立数据库第20-26页
    2.3 建立化学模型第26-33页
        2.3.1 离子强度计算第26页
        2.3.2 离子活度系数和活度计算第26-28页
        2.3.3 离子强度及活度系数的计算程序框图第28-29页
        2.3.4 平衡常数的计算第29-31页
        2.3.5 总质量平衡方程第31-33页
    2.4 建立数学模型第33-50页
        2.4.1 计算原理及计算方法第33页
        2.4.2 计算步骤第33-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第3章 镎水化学状态计算程序第51-61页
    3.1 质量平衡方程第51-52页
    3.2 氧化还原平衡模块第52-55页
        3.2.1 100倍原则第54-55页
        3.2.2 氧化还原反应模块流程图第55页
    3.3 沉淀溶解平衡模块第55-58页
        3.3.1 沉淀生成的判定第56-57页
        3.3.2 沉淀溶解平衡模块流程图第57-58页
    3.4 络合反应模块第58-59页
        3.4.1 地下水中络合反应第58页
        3.4.2 络合反应模块程序流程图第58-59页
    3.5 程序结构图第59页
    3.6 程序检验第59页
    3.7 本章小结第59-61页
第4章 模拟结果及影响因素分析第61-81页
    4.1 模拟结果第61-64页
        4.1.1 自编程序模拟结果第61-62页
        4.1.2 PHREEQC模拟结果第62-64页
    4.2 自编程序模拟结果、PHREEQC模拟结果、文献结果比较第64-66页
    4.3 仅考虑五价镎存在情况第66-67页
    4.4 影响因素分析第67-78页
        4.4.1 pH值对镎在地下水中化学形态影响第67-70页
        4.4.2 温度对镎在地下水中化学形态影响第70-73页
        4.4.3 Eh值对镎在地下水中化学形态影响第73-75页
        4.4.4 镎浓度对镎在地下水中化学形态影响第75-76页
        4.4.5 HCO_3~-浓度对镎在地下水中化学形态影响第76-77页
        4.4.6 SO_4~(2-)浓度对镎在地下水中化学形态影响第77-78页
    4.5 本章小结第78-81页
结论第81-83页
参考文献第83-91页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第91-93页
致谢第93-95页
附录第95页

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