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核废料储罐深地质处置环境下的腐蚀行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 高放废物深地质处置系统概述第11-13页
        1.2.1 高放废物深地质处置系统的工程屏障第12页
        1.2.2 高放废物深地质处置系统的天然屏障第12-13页
    1.3 高放废物地质处置国内外研究进展第13-15页
        1.3.1 国外研究现状第13-14页
        1.3.2 国内研究现状第14-15页
    1.4 立题依据及研究内容第15-18页
        1.4.1 立题依据第15-16页
        1.4.2 研究内容第16-18页
第二章 储罐表面温度场演变规律第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 温度演变规律第18-23页
        2.2.1 直接埋藏第18-19页
        2.2.2 膨润土缓冲/回填第19-20页
        2.2.3 混凝土缓冲层第20-21页
        2.2.4 分析第21-22页
        2.2.5 多坑道处置中不同区域的温度第22-23页
    2.3 饱和度的变化第23-28页
        2.3.1 国外储库研究情况第23-25页
        2.3.2 国内研究情况第25页
        2.3.3 对缓冲材料膨润土含水量的研究第25-27页
        2.3.4 分析第27-28页
第三章 储罐表面腐蚀环境的大时间尺度演变第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 氧气含量第28-30页
        3.2.1 直接填埋第28-29页
        3.2.2 膨润土缓冲层第29-30页
    3.3.化学环境第30-39页
        3.3.1 直接埋藏第30-31页
        3.3.2 具有膨润土缓冲层第31-34页
        3.3.3 具有混凝土缓冲层第34-35页
        3.3.4 膨润土外附混凝土缓冲层第35-39页
第四章 Q235钢在模拟地下水及深地质处置环境下的腐蚀行为研究第39-64页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验方法第39-41页
        4.2.1 实验材料及腐蚀介质第39-41页
        4.2.2 电化学测试第41页
    4.3 实验结果与讨论第41-62页
        4.3.1 固体参比电极的稳定性第41-42页
        4.3.2 高压实膨润土含水率与电导率关系第42-44页
        4.3.3 Q235钢在模拟地下水环境下的腐蚀行为第44-49页
        4.3.4 Q235钢在深地质处置环境下的腐蚀行为第49-62页
    4.4 结论第62-64页
第五章 纯钛在模拟地下水及深地质处置环境下的腐蚀行为研究第64-85页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验方法第64-65页
        5.2.1 实验材料及腐蚀介质第64-65页
        5.2.2 电化学测试第65页
    5.3 实验结果与讨论第65-84页
        5.3.1 TA2在模拟地下水环境下的腐蚀行为第65-71页
        5.3.2 TA2在深地质处置环境下的腐蚀行为第71-84页
    5.4 结论第84-85页
第六章 钛合金在模拟地下水及深地质处置环境下的腐蚀行为研究第85-106页
    6.1 引言第85页
    6.2 实验方法第85-86页
        6.2.1 实验材料及腐蚀介质第85页
        6.2.2 电化学测试第85-86页
    6.3 实验结果与讨论第86-104页
        6.3.1 TA8-1 在模拟地下水环境下的腐蚀行为第86-92页
        6.3.2 TA8-1 在深地质处置环境下的腐蚀行为第92-104页
    6.4 结论第104-106页
第七章 总结论与展望第106-109页
    7.1 总结论第106-107页
    7.2 创新点第107-108页
    7.3 展望第108-109页
参考文献第109-119页
作者简历第119-120页
研究生期间发表的文章及申请的专利第120页

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