本书以核能利用过程中产生的气态放射性核素碘被硅胶吸附后形成的放射性含碘敷银硅胶(AgIs)为研究对象,给出AgIs的低温玻璃固化处理与处置方式,阐明对AgIs的固定机理,在此基础上研究玻璃粉和氧化物两种固化方式,揭示其内在的稳定机制及其水磨细化强化的前端处理对低温玻璃固化体系的促进作用。本书发展并完善了低温玻璃对AgIs的固化方法及机理,对处理处置核工业生产中产生的同类放射性废物具有参考价值和一定的指导意义。
样章试读
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前言
第1章 AgIs的来源、特性与处理 1
1.1 概述 1
1.2 AgIs的来源 2
1.2.1 核电厂运行产生的AgIs 2
1.2.2 乏燃料后处理产生的AgIs 5
1.2.3 核事故处理产生的AgIs 5
1.3 AgIs的特性与处理 7
1.3.1 AgIs的特性 7
1.3.2 AgIs的处理 7
参考文献 14
第2章 B2O3-Bi2O3氧化物固化处理AgIs与性能强化 18
2.1 B2O3-Bi2O3氧化物固化处理AgIs 18
2.1.1 配方设计 18
2.1.2 结构分析 19
2.1.3 性能测试 28
2.2 细化强化B2O3-Bi2O3氧化物固化处理AgIs 30
2.2.1 配方设计 30
2.2.2 结构分析 31
2.2.3 性能测试 36
参考文献 37
第3章 B2O3-Bi2O3玻璃粉固化处理AgIs与性能强化 39
3.1 B2O3-Bi2O3玻璃粉固化处理AgIs 39
3.1.1 调整Bi2O3在玻璃组分的比例 39
3.1.2 结构分析 40
3.1.3 性能测试 51
3.2 0.9B2O3?0.1Bi2O3玻璃粉固化处理AgIs 53
3.2.1 配方设计 53
3.2.2 结构分析 53
3.2.3 性能测试 59
3.3 细化强化0.9B2O3?0.1Bi2O3玻璃粉固化处理AgIs 60
3.3.1 配方设计 60
3.3.2 结构分析 60
3.3.3 性能测试 64
参考文献 64
第4章 细化强化B2O3-Bi2O3-ZnO氧化物固化处理AgIs 66
4.1 0.5B2O3?0.3Bi2O3?0.2ZnO氧化物固化处理AgIs 66
4.1.1 配方设计 66
4.1.2 结构分析 67
4.2 0.68B2O3?0.2Bi2O3?0.12ZnO氧化物固化处理AgIs 70
4.2.1 配方设计 70
4.2.2 结构分析 70
4.3 0.44B2O3?0.36Bi2O3?0.2ZnO氧化物固化处理AgIs 78
4.3.1 配方设计 78
4.3.2 结构分析 78
4.3.3 性能测试 83
参考文献 85
第5章 B2O3-Bi2O3-ZnO玻璃粉固化处理AgIs与性能强化 86
5.1 0.5B2O3?0.3Bi2O3?0.2ZnO玻璃粉固化处理AgIs 86
5.1.1 配方设计 86
5.1.2 结构分析 87
5.2 0.68B2O3?0.2Bi2O3?0.12ZnO玻璃粉固化处理AgIs 90
5.2.1 配方设计 90
5.2.2 结构分析 90
5.2.3 性能测试 96
5.3 硅胶在B2O3-Bi2O3-ZnO玻璃粉固化处理AgIs中的作用 96
5.3.1 配方设计 96
5.3.2 结构分析 97
5.3.3 性能测试 104
5.4 细化强化0.68B2O3?0.2Bi2O3?0.12ZnO玻璃粉固化处理AgIs 106
5.4.1 配方设计 106
5.4.2 结构分析 107
5.4.3 性能测试 108
参考文献 109
第6章 细化强化B2O3-Bi2O3-ZnO-SiO2氧化物固化处理AgIs 111
6.1 0.11B2O3?0.08Bi2O3?0.31ZnO?0.5SiO2氧化物固化处理AgIs 111
6.1.1 配方设计 111
6.1.2 结构分析 112
6.2 0.5B2O3?0.06Bi2O3?0.21ZnO?0.23SiO2氧化物固化处理AgIs 118
6.2.1 配方设计 118
6.2.2 结构分析 118
6.2.3 性能测试 123
参考文献 124
第7章 B2O3-Bi2O3-ZnO-SiO2玻璃粉固化处理AgIs 125
7.1 0.11B2O3?0.08Bi2O3?0.31ZnO?0.5SiO2玻璃粉固化处理AgIs 125
7.1.1 配方设计 125
7.1.2 结构分析 125
7.2 0.5B2O3?0.06Bi2O3?0.21ZnO?0.23SiO2玻璃粉固化处理AgIs 130
7.2.1 配方设计 130
7.2.2 结构分析 131
7.2.3 性能测试 135
参考文献 136