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複合膠凝材料固化鍶銫的作用機理(簡體書)
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複合膠凝材料固化鍶銫的作用機理(簡體書)

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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《復合膠凝材料固化鍶銫的作用機理》是有關堿礦渣-黏土復合膠凝材料對放射性核素鍶銫的固化作用及其機理的系統研究成果專著。系統介紹了作者近十年來對基于堿礦渣-黏土復合膠凝材料基材吸附核素的性能、堿礦渣-黏土復合膠凝材料配方設計及其固化鍶銫的機理等的研究成果。全書共七章,主要內容包括:放射性核素鍶銫固化的研究現狀與研究背景;固化基材——黏土等礦物材料對鍶銫的吸附性能;礦物材料的譜學及穩定性研究;堿礦渣-黏土復合膠凝材料的組成設計;堿礦渣-黏土復合膠凝材料固化鍶銫的機理研究;堿礦渣·黏土復合膠凝材料固化模擬放射性泥漿的可行性及固化體的性能研究;熱力學分析。重點介紹了黏土等礦物材料對鍶銫的吸附性能、吸附機理及在不同條件下的穩定性,堿礦渣-黏土復合膠凝材料的設計、固化性能評價與固化模型。
《復合膠凝材料固化鍶銫的作用機理》是一部研究成果專著,也是一部系統介紹堿礦渣-黏土復合膠凝材料固化鍶銫的研究理論、方法和思路及其有關研究動態的專著,可供從事放射性廢物處理與處置的廣大科技和管理工作人員參考,也可作為有關高等院校相關專業師生的參考書。

名人/編輯推薦

《復合膠凝材料固化鍶銫的作用機理》是由科學出版社出版的。

目次

前言
第1章 概述
1.1 引言
1.2 放射性核素鍶銫固化的研究現狀
1.2.1 天然礦物用作核廢棄物處置回填材料的研究
1.2.2 放射性廢物的固化方法及固化材料的研究
1.3 非平衡態熱力學及其應用
1.3.1 非平衡態熱力學的發展
1.3.2 非平衡態熱力學的應用
1.4 非平衡態熱力學在核素遷移問題中的應用前景
1.5 綜合與評述

第2章 固化基材——黏土等礦物材料對鍶銫的吸附性能
2.1 引言
2.2 原材料及其加工與處理
2.2.1 原材料
2.2.2 原材料的處理
2.3 多種礦物吸附鍶銫的實驗研究
2.3.1 實驗方法
2.3.2 實驗結果
2.4 部分原材料比表面積的測定
2.5 礦物材料吸附實驗研究方法
2.5.1 實驗材料和設備
2.5.2 靜態吸附理論及方法
2.5.3 競爭吸附理論及方法
2.5.4 動態吸附理論及方法
2.6 礦物材料的靜態吸附實驗研究
2.6.1 不同濃度條件下對鍶銫的吸附研究
2.6.2 不同溫度條件下對鍶銫的吸附研究
2.6.3 不同介質條件下對鍶銫的吸附研究
2.6.4 不同pH條件下對鍶銫的吸附研究
2.7 礦物材料對鍶銫的競爭吸附研究
2.7.1 單個礦物材料對鍶銫的吸附分析
2.7.2 三種礦物材料對鍶銫的吸附分析
2.8 礦物材料動態吸附性能研究
2.8.1 礦物材料的動態吸附曲線
2.8.2 礦物材料的動態吸附參數分析
2.9 黏土等礦物材料對模擬鍶銫元素吸附機理的探討
2.9.1 礦物材料吸附鍶銫遵循的主要原理
2.9.2 礦物材料吸附鍶銫的三個效應
2.9.3 礦物材料對鍶銫的吸附方式
2.10 小結

第3章 礦物材料的譜學及穩定性研究
3.1 XRD分析
3.1.1 未吸附鍶銫的礦物材料物相分析
3.1.2 吸附鍶銫後的礦物材料物相分析
3.1.3 礦物材料的結構化學及晶胞參數分析
3.2 紅外光譜分析
3.2.1 礦物材料紅外光譜的基本理論
3.2.2 礦物材料的紅外譜圖及譜帶變化分析
3.3 礦物穩定性研究
3.3.1 酸堿條件
3.3.2 溫度變化
3.3.3 壓力變化
3.3.4 抗輻射性
3.4 小結

第4章 堿礦渣一黏土復合膠凝材料的組成設計
4.1 引言
4.1.1 堿礦渣水泥膠凝性能的獲得
4.1.2 熱活化高嶺土在堿作用下的反應
4.1.3 堿礦渣一黏土復合膠凝材料的組成設計思想及組成材料選擇
4.2 實驗
4.2.1 原材料
4.2.2 原材料的預處理
4.2.3 實驗方法
4.3 結果與討論
4.3.1 熱活化高嶺土與礦渣之比(HAK/GBS)對堿礦渣一黏土復合膠凝材料水化物粉體吸附鍶銫性能的影響
……
第5章 堿礦渣一黏土復合膠凝材料固化鍶銫的機理研究
第6章 堿礦渣一黏土復合膠凝材料固化模擬放射性泥漿的可行性及固化體的性能研究
第7章 熱力學分析
參考文獻
附錄 源程序

書摘/試閱

(2)通過數值模擬對核素的長期遷移行為進行了研究,結果表明:當浸出液溫度分別為5℃、25℃和90℃,浸出時間分別為60天、120天和360天,60天時固化體內核素的濃度梯度最大,360天時濃度梯度最小;浸出液溫度90℃時核素在固化體內各點的質量分數最低,浸出液溫度5℃時質量分數最高。說明浸出液溫度越高,固化體內核素的遷移速率越大,浸出程度也越高。隨著時間的延長,固化體內核素的減少,濃度梯度減小,核素的遷移速率也逐漸減小。
(3)對在相同條件下,同一時刻兩種水泥固化體內核素的分布情況進行了研究,結果表明:當其他條件相同時,任意時刻核素Cs+、Sr2+在JK-H15-25內各點的質量分數均大于JK-H15中的質量分數,并且Sr2+的遷移速率小于Cs+的遷移速率。這與實驗得到的結果相比吻合得較好。說明所建立的數學模型能較好地描述實驗條件,而且對模型所做的假設和概化以及對單元進行的差分都是合理的。并且所建立的數學模型具有普遍適用性,對于其他組成的水泥固化體,只需求得對應的邊界條件、初始條件以及各參數,就可以用所建立的數學模型進行分析,為以後新型固化材料的開發和核素遷移的研究提供了有力工具和理論基礎。
雖然本研究建立的數值模型克服了室內實驗在時間和空間方面的局限,可以計算不同配方水泥固化體內各點核素在任意時刻的濃度值,但是前提條件是必須對系統進行合理的簡化。而事實上核素遷移過程是十分復雜,本研究只考慮了傳質和導熱過程間的交叉耦合作用,還有很多其他的因素,如化學反應、浸出液的組成以及pH等,數學模型還需要不斷完善,從而更加真實可靠地反映核素的遷移過程。

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