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高放固化体处置条件下的浸出和模型研究

第一章 绪论第1-29页
 1.1 高放废液的来源和性质第13-16页
  1.1.1 高放废液的来源第13-14页
  1.1.2 高放废液的性质第14-16页
 1.2 高放废物的处理第16-18页
  1.2.1 高放废液的处理第16页
  1.2.2 人造岩石固化第16-17页
  1.2.3 玻璃固化第17-18页
 1.3 高放废物的处置第18-21页
  1.3.1 概述第18-20页
  1.3.2 玻璃固化体安全性第20-21页
 1.4 玻璃固化体浸出模型第21-29页
  1.4.1 溶液分析模型第22-24页
  1.4.2 地球化学模型第24-26页
  1.4.3 热力学模型第26-27页
  1.4.4 计算模型第27-29页
第二章 模拟低氧地质处置条件下玻璃固化体的浸出实验研究第29-64页
 2.1 低氧手套箱第29-30页
 2.2 低氧条件下的模拟处置实验第30-34页
  2.2.1 浸出剂的制备第31页
  2.2.2 玻璃样品的制备和容器准备第31-32页
  2.2.3 实验第32-34页
  2.2.4 浸出率计算第34页
 2.3 低氧条件下的模拟处置实验分析结果第34-62页
  2.3.1 玻璃固化体的浸出率第34-38页
  2.3.2 表面层厚度第38-40页
  2.3.3 XRD分析结果第40-43页
  2.3.4 扫描电镜分析结果第43-56页
  2.3.5 玻璃浸出机理研究第56-62页
 2.4 小结第62-64页
第三章 模拟地质处置的实验研究第64-85页
 3.1 模拟地质条件的浸出试验第64-68页
  3.1.1 样品和容器的准备第64-66页
  3.1.2 实验第66-67页
  3.1.3 浸出率计算第67-68页
 3.2 模拟地质处置实验结果分析第68-84页
  3.2.1 富烧绿石型人造岩石固化体的实验结果第68-74页
  3.2.2 玻璃固化体样品的实验结果第74-84页
 3.3 小结第84-85页
第四章 地球化学模型研究玻璃固化体浸出行为第85-94页
 4.1 PHREEQC的应用第85-89页
  4.1.1 引言第85-86页
  4.1.2 原理第86-88页
  4.1.3 实验第88-89页
 4.2 计算结果第89-93页
  4.2.1 浸出液成分的计算结果第89-91页
  4.2.2 沉积相生成的计算结果第91-93页
 4.3 小结第93-94页
第五章 蒙特卡罗法模拟玻璃固化体浸出行为研究第94-111页
 5.1 蒙特卡罗法第94页
 5.2 蒙特卡罗法的引入第94-96页
  5.2.1 概述第94-95页
  5.2.2 方法的引入第95-96页
 5.3 玻璃固化体结构的建立和参数的选定第96-104页
  5.3.1 玻璃固化体结构的建立第96-98页
  5.3.2 参数的选定第98-99页
  5.3.3 随机数的产生第99-101页
  5.3.4 模拟计算程序框图第101-104页
 5.4 模拟结果第104-109页
  5.4.1 玻璃固化体腐蚀深度的模拟结果第105-106页
  5.4.2 玻璃固化体中SiO_2含量对腐蚀深度的影响第106-107页
  5.4.3 离子交换反应对玻璃固化体浸出行为的影响第107-108页
  5.4.4 模拟结果示意过程第108-109页
 5.5 小结第109-111页
第六章 自蔓延固化法包容放射性废物研究第111-129页
 6.1 引言第111-112页
 6.2 自蔓延高温合成法制备人造岩石第112-117页
  6.2.1 钙钛矿的基本结构第112-113页
  6.2.2 自蔓延高温法制备样品第113-117页
 6.3 实验结果分析第117-128页
  6.3.1 物理性能测定第117-118页
  6.3.2 X射线衍射结果分析第118-120页
  6.3.3 扫描电镜结果分析第120-123页
  6.3.4 最大包容量的测定第123-124页
  6.3.5 浸出性研究第124-128页
 6.4 小结第128-129页
第七章 结论与建议第129-141页
博士期间发表论文:第141-142页
致谢第142页

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