首页--工业技术论文--原子能技术论文--各种核反应堆、核电厂论文--核反应堆:按冷却剂分论文--熔盐堆论文

加速剂在钍基熔盐堆氟化物高温水解转化中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 研究背景第14-25页
        1.1.1 熔盐堆的研究历史第15-17页
        1.1.2 钍基熔盐堆(Thorium Molten Salt Reactor,TMSR)第17-19页
        1.1.3 钍基熔盐堆核燃料后处理第19-23页
        1.1.4 高温水解第23-25页
    1.2 加速剂在高温水解反应中的应用第25-33页
        1.2.1 使用加速剂的原因第25-26页
        1.2.2 U_3O_8作为加速剂第26-27页
            1.2.2.1 加速剂种类的筛选第26-27页
            1.2.2.2 加速剂的用量第27页
            1.2.2.3 反应机理的推测第27页
        1.2.3 WO_3作为加速剂第27-29页
            1.2.3.1 加速剂种类的筛选第27-28页
            1.2.3.2 加速剂的用量第28页
            1.2.3.3 反应机理的推测第28-29页
        1.2.4 V_2O_5作为加速剂第29-30页
            1.2.4.1 加速剂种类的筛选第29-30页
            1.2.4.2 加速剂的用量第30页
        1.2.5 α-Al_2O_3作为加速剂第30-32页
            1.2.5.1 加速剂种类的筛选第30-31页
            1.2.5.2 加速剂的用量第31-32页
        1.2.6 Na_2W_2O_7作为加速剂第32-33页
            1.2.6.1 加速剂种类的筛选第32页
            1.2.6.2 加速剂的用量第32页
            1.2.6.3 反应机理的推测第32-33页
    1.3 本课题的研究内容和意义第33-36页
第2章 加速剂的选择及碱金属氟化物的高温水解行为第36-54页
    2.1 前言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 试剂与药品第37页
        2.2.2 仪器设备第37-38页
        2.2.3 实验装置第38页
        2.2.4 实验方法第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-52页
        2.3.1 LiF的高温水解第39-40页
        2.3.2 加速剂U_3O_8对LiF高温水解反应的影响第40-42页
            2.3.2.1 加速剂的用量及反应时间对水解反应的影响第40-41页
            2.3.2.2 反应机理的推断第41-42页
        2.3.3 加速剂WO_3对LiF高温水解反应的影响第42-44页
            2.3.3.1 加速剂的用量及反应时间对水解的影响第42-44页
            2.3.3.2 反应机理的推断第44页
        2.3.4 加速剂Cr_2O_3对LiF高温水解反应的影响第44-47页
            2.3.4.1 加速剂的用量及反应时间对水解的影响第44-46页
            2.3.4.2 反应机理的推断第46-47页
        2.3.5 加速剂α-Al_2O_3对LiF高温水解的影响第47-49页
            2.3.5.1 加速剂的用量及反应时间对水解的影响第47-48页
            2.3.5.2 反应机理的推断第48-49页
        2.3.6 AlF_3对LiF高温水解的影响第49-52页
            2.3.6.1 AlF_3的高温水解第49-50页
            2.3.6.2 AlF_3的用量及反应时间对LiF水解的影响第50-51页
            2.3.6.3 反应机理的推断第51-52页
    2.4 结论第52-54页
第3章 稀土氟化物SmF_3和DyF_3的高温水解行为第54-86页
    3.1 前言第54-55页
    3.2 实验部分第55-56页
        3.2.1 试剂与药品第55页
        3.2.2 仪器设备第55页
        3.2.3 实验装置第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-84页
        3.3.1 SmF_3高温水解行为的探究第56-69页
            3.3.1.1 SmF_3高温水解的影响因素第56-63页
            3.3.1.2 SmF_3高温水解的动力学研究第63-65页
            3.3.1.3 SmF_3高温水解的反应机理第65-69页
        3.3.2 加速剂U_3O_8对SmF_3高温水解的影响第69-71页
        3.3.3 DyF_3高温水解行为的探究第71-82页
            3.3.3.1 DyF_3高温水解的影响因素第71-79页
            3.3.3.2 DyF_3高温水解的动力学研究第79-82页
        3.3.4 加速剂U_3O_8对DyF_3高温水解的影响第82-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第4章 模拟载体盐Li_3AlF_6的制备和高温水解行为第86-100页
    4.1 前言第86页
    4.2 实验部分第86-90页
        4.2.1 试剂与药品第86-87页
        4.2.2 仪器设备第87页
        4.2.3 实验装置第87-90页
            4.2.3.1 熔盐固溶体制备装置第87-89页
            4.2.3.2 高温水解装置第89-90页
        4.2.4 实验方法第90页
            4.2.4.1 Li_3AlF_6熔盐的制备第90页
    4.3 实验结果与讨论第90-99页
        4.3.1 Li_3AlF_6熔盐的结构表征第90-93页
        4.3.2 Li_3AlF_6熔盐的高温水解第93-96页
            4.3.2.1 不同组分Li_3AlF_6的高温水解第93-95页
            4.3.2.2 反应机理的推断第95-96页
        4.3.3 加速剂α-Al_2O_3、AlF_3及U_3O_8对Li_3AlF_6熔盐高温水解反应的影响第96-99页
            4.3.3.1 α-Al_2O_3及AlF_3对Li_3AlF_6水解反应的影响第96页
            4.3.3.2 反应机理的推断第96-97页
            4.3.3.3 加速剂U_3O_8对Li_3AlF_6水解反应的影响第97-99页
    4.4 总结第99-100页
第5章 Li_3AlF_6-ThF_4-UF_4混合盐的高温水解行为第100-110页
    5.1 前言第100页
    5.2 实验部分第100-101页
        5.2.1 试剂与药品第100-101页
        5.2.2 仪器设备第101页
        5.2.3 实验装置第101页
        5.2.4 实验方法第101页
    5.3 结果与讨论第101-109页
        5.3.1 熔盐固溶体状态第101-106页
            5.3.1.1 Li_3AlF_6-ThF_4二元体系第101-103页
            5.3.1.2 Li_3AlF_6-UF_4二元体系第103-104页
            5.3.1.3 Li_3AlF_6-ThF_4-UF_4三元体系第104-106页
        5.3.2 机械混合状态第106-109页
            5.3.2.1 Li_3AlF_6-ThF_4二元体系第106-107页
            5.3.2.2 Li_3AlF_6-UF_4二元体系第107-108页
            5.3.2.3 Li_3AlF_6-ThF_4-UF_4三元体系第108-109页
    5.4 本章小结第109-110页
第6章 总结与展望第110-114页
    6.1 总结第110-112页
    6.2 展望第112-114页
参考文献第114-128页
攻读博士学位期间发表的学术论文第128-130页
致谢第130-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:固态燃料熔盐冷却快堆的钍铀增殖特性研究
下一篇:束团横向相空间重建技术研究