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利用自蔓延高温合成技术固化放射性废物

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
插图清单第13-15页
附表清单第15-16页
注释说明清单第16-17页
引言第17-18页
1 . 文献概述第18-42页
   ·核废物研究现状第18-26页
     ·我国的固体废物与放射性废物第18页
     ·RAW的危害第18-19页
     ·核废物的来源第19-20页
     ·RAW的分类第20页
     ·RAW的管理原则第20-21页
     ·核废物的处理第21-24页
     ·核废物的处置第24-26页
   ·自蔓延高温合成(SHS)国内外研究现状第26-37页
     ·SHS的特征第28-30页
     ·SHS——致密化技术第30-36页
     ·SHS在工业和高技术中的应用第36-37页
   ·选题背景及意义第37-42页
2. SHS实验设备及方法第42-49页
   ·SHS实验设备第42-44页
   ·SHS实验方法第44-45页
     ·钛酸钙的制备第44-45页
     ·钛酸锶的制备第45页
   ·性能与表征第45-49页
     ·性能检测第45-46页
     ·显微结构表征第46-49页
3 钙钛矿固化体的SHS-致密化过程研究第49-66页
   ·SHS-加压致密化过程分析第49-55页
     ·SHS燃烧波的特征第49-51页
     ·SHS燃烧热力学第51-52页
     ·温度-时间-状态图(TTSD)第52-54页
     ·致密化判据与加压参数的确定第54-55页
   ·CaTiO_3 绝热燃烧温度Tad的计算第55-58页
   ·SrTiO_3 燃烧绝热温度的Tad的计算第58-59页
   ·工艺参数的确定第59-65页
     ·预制块相对密度的确定第59-60页
     ·预压力P_1的确定第60页
     ·加压时间t_1的确定第60-63页
     ·高压压力P_2的确定第63-64页
     ·高压保压时间t_2的确定第64-65页
   ·采取的致密化措施第65页
   ·小结第65-66页
4 钙钛矿固化体浸出性能研究第66-80页
   ·钛酸钙(CaTiO_3)固化体浸出实验第66-71页
   ·钛酸锶(SrTiO_3)固化体浸出实验第71-73页
     ·钛酸锶MCC-1(Material Characterizatioon Center)法浸出实验第71-72页
     ·SrTiO_3的浸出率计算第72-73页
     ·SrTiO_3浸出液分析第73页
   ·浸出机理研究第73-79页
     ·浸出时间对浸出率的影响第73-75页
     ·浸出温度对浸出率的影响第75-76页
     ·浸出剂对浸出率的影响第76-78页
     ·pH值对浸出率的影响第78-79页
   ·小结第79-80页
5 钙钛矿固化体的物理、化学性能和微观结构分析第80-92页
   ·钙钛矿人造岩石的结构稳定性第80-82页
     ·钙钛矿(CaTiO_3和SrTiO_3)的晶体结构第80-81页
     ·钙钛矿(CaTiO_3和SrTiO_3)的结构稳定性计算第81-82页
   ·钙钛矿人造岩石的物理、化学性能剖析第82-84页
     ·钙钛矿的物理性能第82-83页
     ·钙钛矿的化学性能第83-84页
   ·CaTiO_3固化体的显微结构分析第84-90页
     ·物相组成第84-85页
     ·矿相显微组织结构第85-90页
   ·小结第90-92页
6 钙钛矿固化体的包容量研究第92-111页
   ·CaTiO_3 固化体的最大包容量研究第92-98页
     ·CaTiO_3 固化体的最大包容量理论计算第92-93页
     ·固化体最大包容量的实验研究第93-98页
   ·CaTiO_3固容体包容机理研究第98-99页
   ·SrTiO_3的物理性能和显微结构性能分析第99-109页
     ·SrTiO_3的物理性能第99页
     ·物相组成第99-101页
     ·矿相显微组织结构第101-109页
   ·小结第109-111页
7 结论第111-114页
   ·主要结论第111-112页
   ·创新之处第112-113页
   ·建议第113-114页
参考文献第114-123页
在学研究成果第123-125页
致谢第125页

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