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137Cs人造岩石固化及其衰变子体对固化体结构稳定性的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-26页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 高放废液玻璃固化第10-19页
        1.2.1 高放废液玻璃固化原理第10-13页
        1.2.2 玻璃固化工艺第13-17页
        1.2.3 玻璃固化体的特性第17-19页
    1.3 高放废液人造岩石固化第19-24页
        1.3.1 人造岩石固化锕系核素第20-23页
        1.3.2 人造岩石固化裂变产物锶和铯第23-24页
    1.4 本论文的选题依据及主要研究第24-26页
        1.4.1 选题依据第24-25页
        1.4.2 本文主要研究内容第25-26页
2 Ba_xCs_yTi_8O_(16)固化体的制备第26-44页
    2.1 Cs的固化机制第26-29页
    2.2 碱硬锰矿固化 ~(137)Cs的配方设计第29-30页
    2.3 样品制备工艺第30-31页
    2.4 实验原料及设备第31-33页
        2.4.1 试验原料第31-32页
        2.4.2 实验设备第32-33页
    2.5 固化体制备条件探讨第33-43页
        2.5.1 TG-DTA分析第33-34页
        2.5.2 Ti~(3+)对固化体合成影响第34-40页
        2.5.3 烧结温度对固化体合成影响第40-43页
    2.6 本章小结第43-44页
3 Ba_xCs_yTi_8O_(16)固化体物相结构分析第44-60页
    3.1 固化体相结构第44-55页
        3.1.1 固化体的晶体结晶度第44-47页
        3.1.2 固化体晶体结构第47-55页
    3.2 固化体微观结构及物理特性第55-59页
        3.2.1 固化体微观形貌第55-57页
        3.2.2 固化体物理性能第57-59页
    3.3 本章小结第59-60页
4 Cs取代Ba碱硬锰矿结构演化模拟计算第60-78页
    4.1 引言第60页
    4.2 计算模型与参数设置第60-62页
    4.3 结果与讨论第62-77页
        4.3.1 结构优化第62页
        4.3.2 形成能分析第62-63页
        4.3.3 能带结构分析第63-67页
        4.3.4 电子态密度分析第67-75页
        4.3.5 键长、键角及晶胞体积第75-77页
    4.4 小结第77-78页
5 主要结论及后续研究方向第78-80页
    5.1 主要结论第78页
    5.2 后续研究方向第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-87页
攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目第87页

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