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二氧化铀粉末表面改性的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-27页
   ·引言第10-11页
   ·我国核电的发展第11-13页
     ·我国核电发展的历史与现状第11页
     ·我国核电发展战略第11-13页
   ·二氧化铀核燃料芯块第13-17页
     ·O-U 相图与UO_2 结构第14-16页
     ·UO_2 芯块的研究与发展第16-17页
   ·二氧化铀芯块的低温烧结第17-21页
     ·二氧化铀芯块的烧结工艺第17-18页
     ·二氧化铀芯块低温烧结的本质第18-19页
     ·二氧化铀芯块低温烧结的优点和存在的主要问题第19页
     ·二氧化铀芯块低温烧结的研究现状第19-21页
   ·二氧化铀粉末的表面改性第21-25页
     ·表面改性第21-22页
     ·二氧化铀的氧化第22-25页
   ·本课题的研究意义、目的及内容第25-27页
     ·本课题的研究意义和目的第25页
     ·本课题的主要研究内容第25-27页
2 试验材料、设备及方法第27-42页
   ·试验流程图第27页
   ·试验材料第27-28页
   ·主要试验设备第28-31页
   ·试验方法第31-42页
     ·二氧化铀粉末物理性能测试试验第31-34页
     ·气氛氧化正交试验第34页
     ·草酸氧化试验第34-35页
     ·SEM 试验第35-36页
     ·热分析试验第36页
     ·XRD 分析试验第36-37页
     ·二氧化铀粉末真空还原试验第37页
     ·空气氧化增重试验第37-39页
     ·二氧化铀粉末改性试验第39页
     ·二氧化铀生坯压制试验第39页
     ·二氧化铀芯块烧结试验第39-42页
3 粉末表面改性试验结果第42-76页
   ·气氛氧化正交试验结果第42-46页
     ·气氛氧化正交试验后比表面的分析结果第44页
     ·气氛氧化正交试验后SEM 与XRD 的分析结果第44-46页
   ·草酸氧化试验结果第46-48页
   ·热分析试验结果第48-51页
     ·热分析试验结果第48-50页
     ·热分析中物相组成第50-51页
   ·空气氧化增重试验结果第51-67页
     ·360℃下空气氧化增重试验第52-63页
     ·240℃下空气氧化增重试验第63-67页
   ·空气氧化增重粉末性能试验结果第67-72页
     ·360℃下空气氧化增重粉末性能第67-69页
     ·240℃下空气氧化增重粉末性能第69-72页
   ·XRD 分析试验结果第72-76页
     ·360℃下氧化试样的相组成第72-73页
     ·240℃下氧化试样的相组成第73-76页
4 二氧化铀芯块烧结试验及结果第76-88页
   ·引言第76页
   ·试验结果第76-85页
   ·分析与讨论第85-86页
   ·结论第86-88页
5 分析讨论第88-93页
   ·二氧化铀粉末的氧化机制第88-90页
     ·U_3O_7/ U_4O_9 形成的动力学原理第88-89页
     ·U_3O_8 形成的动力学原理第89-90页
   ·氧化动力学模型和缩核模型第90-93页
     ·氧化动力学模型第90-91页
     ·缩核模型第91-93页
6 结论与展望第93-95页
   ·主要结论第93-94页
   ·主要后续工作展望第94-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-102页
附录第102页
 A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第102页
 B. 作者在攻读学位期间申请的专利第102页

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