摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11页 |
·核乏料处理 | 第11-15页 |
·核乏料来源 | 第11-12页 |
·核乏料组成 | 第12-14页 |
·核乏料处理策略 | 第14-15页 |
·ADS核燃料 | 第15-18页 |
·ADS基本原理 | 第15-16页 |
·ADS的优点 | 第16页 |
·ADS核燃料特点 | 第16-17页 |
·ADS核燃料的制备方法 | 第17-18页 |
·微流体技术 | 第18-20页 |
·微流体技术简介 | 第18-19页 |
·微流体技术在微粒制备中的应用 | 第19-20页 |
·本文的研究目的、意义与主要内容 | 第20-23页 |
第2章 溶胶-凝胶体系的设计与研究 | 第23-31页 |
·引言 | 第23页 |
·溶胶-凝胶法制备核燃料原理 | 第23-25页 |
·脱水胶凝法 | 第24页 |
·外凝胶法 | 第24页 |
·内凝胶法 | 第24-25页 |
·全凝胶法 | 第25页 |
·含次锕系核素共溶胶-凝胶体系 | 第25-28页 |
·共溶胶-凝胶法的可行性 | 第25-26页 |
·次锕系核素内凝胶体系的研究 | 第26-27页 |
·Ce/Eu共溶胶-凝胶体系的研究 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-31页 |
第3章 含次锕系核素模拟核燃料凝胶微球的制备 | 第31-45页 |
·引言 | 第31-32页 |
·毛细管基微流体系统的设计与微粒尺寸形貌的控制研究 | 第32-39页 |
·毛细管基微流体系统实验平台的构建 | 第32-34页 |
·实验操作步骤 | 第34-35页 |
·制备微粒粒径的可控性 | 第35-37页 |
·Flow-focusing装置 | 第37-38页 |
·复杂形貌微粒的制备及可控 | 第38-39页 |
·Ce/Eu凝胶微球的制备 | 第39-43页 |
·实验原料、仪器与设备 | 第39-40页 |
·制备步骤 | 第40-41页 |
·HMTA含量对凝胶球的影响 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第4章 含次锕系核素模拟核燃料微球的制备 | 第45-51页 |
·引言 | 第45页 |
·煅烧方案 | 第45-47页 |
·热分析原理 | 第45-46页 |
·TG/DTA曲线 | 第46页 |
·煅烧方案的设计 | 第46-47页 |
·升温速率对微球破裂的影响 | 第47-49页 |
·实验方案 | 第47-48页 |
·实验结果及分析 | 第48-49页 |
·含次锕系核素模拟核燃料微球 | 第49-50页 |
·本章小节 | 第50-51页 |
第5章 含次锕系核素模拟核燃料微球的表征 | 第51-63页 |
·引言 | 第51页 |
·粒径及分布 | 第51-52页 |
·球形度 | 第52-53页 |
·Eu含量分析 | 第53-55页 |
·分析方法:ICP-MS | 第53-54页 |
·凝胶球中Eu的含量 | 第54-55页 |
·微观结构 | 第55-57页 |
·分析方法:FE-SEM | 第55页 |
·结果分析 | 第55-57页 |
·Eu分布 | 第57-58页 |
·分析方法:EDX | 第57页 |
·结果分析 | 第57-58页 |
·晶体结构分析 | 第58-60页 |
·分析方法:XRD | 第58页 |
·衍射花样分析 | 第58-60页 |
·密度 | 第60-61页 |
·理论密度 | 第60-61页 |
·理论密度 | 第61页 |
·本章小节 | 第61-63页 |
第6章 总结和展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第71页 |