中文摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 高放核废物的处置 | 第12-15页 |
1.1.1 高放核废 | 第12页 |
1.1.2 深地质处置 | 第12-14页 |
1.1.3 地质处置库的安全评估 | 第14-15页 |
1.2 滞留(Retention) | 第15-24页 |
1.2.1 什么是滞留? | 第15-16页 |
1.2.2 吸附和吸附建模 | 第16-22页 |
1.2.3 粘土上吸附的建模 | 第22-24页 |
1.3 开放性的问题(研究意义)和研究目标 | 第24-30页 |
1.3.1 开放性问题 | 第25-27页 |
1.3.2 研究目标 | 第27-30页 |
1.4 参考文献 | 第30-34页 |
第二章 磷酸根存在下Eu(Ⅲ)在金川膨润土上的吸附行为 | 第34-50页 |
2.1 研究背景 | 第34-35页 |
2.2 实验材料及实验方法 | 第35-37页 |
2.2.1 化学物品 | 第35页 |
2.2.2 粘土矿物 | 第35页 |
2.2.3 批实验 | 第35-36页 |
2.2.4 XPS研究 | 第36页 |
2.2.5 建模 | 第36-37页 |
2.3 结果和讨论 | 第37-46页 |
2.3.1 磷酸根/膨润土体系 | 第37-40页 |
2.3.2 磷酸根/Eu(Ⅲ)/膨润土体系 | 第40-46页 |
2.4 结论 | 第46-47页 |
2.5 参考文献 | 第47-50页 |
第三章 Cs(Ⅰ)在Callovo-Oxfordian粘土岩上的吸附 | 第50-76页 |
3.1 研究背景 | 第50-52页 |
3.2 实验材料及实验方法 | 第52-59页 |
3.2.1 样品表征 | 第53页 |
3.2.2 天然存在的Cs | 第53-55页 |
3.2.3 吸附/解吸附实验 | 第55-56页 |
3.2.4 测量过程 | 第56-57页 |
3.2.5 建模 | 第57-59页 |
3.3 结果和讨论 | 第59-69页 |
3.3.1 实验室数据及其建模 | 第61-66页 |
3.3.2 从实验室尺度到COx岩尺度 | 第66-68页 |
3.3.3 从COx岩尺度的建模到安全状况分析 | 第68-69页 |
3.4 结论 | 第69-70页 |
3.5 参考文献 | 第70-76页 |
第四章 Ni(Ⅱ)在Callovo-Oxfordien粘土岩上的吸附 | 第76-104页 |
4.1 研究背景 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-88页 |
4.2.1 实验材料 | 第77-79页 |
4.2.2 实验过程 | 第79-82页 |
4.2.3 Ni(Ⅱ)吸附的建模 | 第82-87页 |
4.2.4 光谱学研究 | 第87-88页 |
4.3 结果和讨论 | 第88-98页 |
4.3.1 Ni(Ⅱ)在粘土组分(<2μm)上的吸附数据 | 第88-92页 |
4.3.2 粘土组分(<2μm)上吸附数据的建模:从纯粘土矿物到粘土组分 | 第92-93页 |
4.3.3 从粘土组分到COx | 第93-97页 |
4.3.4 矿物组成的效应 | 第97-98页 |
4.4 结论 | 第98-99页 |
4.5 参考文献 | 第99-104页 |
第五章 分子动力学模拟对Cs(Ⅰ)在伊利石蒙脱石混合层状矿物上的吸附的研究 | 第104-118页 |
5.1 研究背景 | 第104-105页 |
5.2 实验部分 | 第105-108页 |
5.2.1 I/S的结构模型 | 第105-106页 |
5.2.2 模拟细节 | 第106-108页 |
5.3 结果和讨论 | 第108-114页 |
5.3.1 I/S基面上的原子密度分布 | 第108-109页 |
5.3.2 I/S基面上原子密度的侧面图以及H在界面的结合 | 第109-111页 |
5.3.3 平均力势 | 第111-114页 |
5.3.3.1 Cs~+的平均力势 | 第112页 |
5.3.3.2 Na~+的平均力势 | 第112-114页 |
5.4 结论 | 第114-115页 |
5.5 参考文献 | 第115-118页 |
第六章 结论 | 第118-120页 |
6.1 主要结论 | 第118-119页 |
6.2 研究展望 | 第119-120页 |
在学期间的研究成果 | 第120-122页 |
致谢 | 第122页 |