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玻璃化陶瓷和人造岩石陶瓷固化体的制备及其表征

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-25页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 选题依据第11-13页
        1.1.2 选题意义第13页
        1.1.3 研究目的第13-14页
    1.2 核废物的研究现状第14-21页
        1.2.1 高放废液的分离第14-15页
        1.2.2 高放废液的玻璃固化第15-16页
        1.2.3 高放废液的陶瓷固化第16-20页
        1.2.4 高放废物的地质处置第20-21页
    1.3 研究内容第21-25页
        1.3.1 矿物结构研究第21-22页
        1.3.2 包容机制研究第22-23页
        1.3.3 研究思路第23-24页
        1.3.4 工作量及成果第24页
        1.3.5 创新点第24-25页
第2章 实验方法研究第25-29页
    2.1 实验器材第25-26页
        2.1.1 实验仪器第25页
        2.1.2 实验药品第25-26页
    2.2 配方设计第26-28页
        2.2.1 包容元素选择第26页
        2.2.2 配方设计思路第26-27页
        2.2.3 固化体配方第27-28页
    2.3 固化体表征第28-29页
        2.3.1 热重差热分析第28页
        2.3.2 物相表征第28页
        2.3.3 样品的密度第28-29页
第3章 固化体的浸出性能测试研究第29-39页
    3.1 电化学测试第29-32页
        3.1.1 仪器简介第29-30页
        3.1.2 测试步骤第30页
        3.1.3 测试原理第30-32页
    3.2 分光光度法第32-37页
        3.2.1 实验方法第32页
        3.2.2 测试原理第32-35页
        3.2.3 测试参数选择第35-37页
    3.3 浸出率的计算方法第37页
    3.4 浸泡实验第37-39页
        3.4.1 浸泡方法第37-38页
        3.4.2 浸泡步骤第38页
        3.4.3 取样体积第38-39页
第4章 玻璃化陶瓷固化体的烧结工艺研究及其表征第39-47页
    4.1 玻璃化陶瓷固化体的制备第39页
    4.2 烧结工艺研究第39-42页
        4.2.1 热处理反应速率对玻璃化陶瓷烧结的影响第40-41页
        4.2.2 热处理温度对玻璃化陶瓷固化体烧结的影响第41-42页
    4.3 性能表征第42-44页
        4.3.1 热重差热分析第42-43页
        4.3.2 外观形状第43页
        4.3.3 物相分析第43-44页
        4.3.4 物理性能测试第44页
    4.4 抗浸出性能第44-46页
        4.4.1 浸泡实验结果第44-45页
        4.4.2 浸泡剂对浸出率的影响第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 人造岩石陶瓷固化体的制备及其表征第47-60页
    5.1 人造岩石固化体的制备第47-48页
    5.2 陶瓷固化体的表征第48-49页
        5.2.1 外观形状第48-49页
        5.2.2 物相表征第49页
    5.3 影响固化体合成的因素第49-51页
        5.3.1 保温时间对固化体合成的影响第49-50页
        5.3.2 烧结温度对固化体合成的影响第50-51页
    5.4 物理性能测试第51页
    5.5 浸出性能研究第51-58页
        5.5.1 浸泡实验结果第51-53页
        5.5.2 浸泡剂对浸出率的影响第53-54页
        5.5.3 烧结温度对浸出率的影响第54-55页
        5.5.4 陶瓷固化体的浸出模型第55-58页
    5.6 本章小结第58-60页
第6章 铀在北山地下水中的种态分布研究第60-65页
    6.1 PHREEQC的应用第60-61页
        6.1.1 软件简介第60页
        6.1.2 原理第60-61页
    6.2 结果与讨论第61-64页
        6.2.1 北山地下水中铀的种态分布第61页
        6.2.2 pH对铀种态分布的影响第61-62页
        6.2.3 温度对铀种态分布的影响第62-63页
        6.2.4 微量离子的浓度对铀种态分布的影响第63-64页
    6.3 本章小结第64-65页
结论与建议第65-67页
    结论第65页
    下一步工作建议第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-76页
攻读学位期间取得的学术成果第76页

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