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99Tc在模拟地质条件下的吸附、扩散、弥散及水溶液化学行为研究

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99Tc在模拟地质条件下的吸附、扩散、弥散及水溶液化学行为研究
论文目录
 
摘要第1-9 页
ABSTRACT第9-12 页
第1章 绪论第12-27 页
  1.1 中国高放废物地质处置的现状和展望第13-15 页
    1.1.1 中国的核能发展与高放废物处置政策第13-14 页
    1.1.2 中国高放废物地质处置研究工作进展及初步规划第14-15 页
  1.2 锝的基本性质第15 页
  1.3 锝的水溶液化学第15-17 页
    1.3.1 氧化还原反应第15-16 页
    1.3.2 络合反应第16 页
    1.3.3 水解反应第16-17 页
  1.4 锝在近场和远场的释放和迁移第17-21 页
    1.4.1 影响核素~(99)Tc迁移的因素第17-18 页
    1.4.2 锝在近场的释放和迁移第18-20 页
      1.4.2.1 废物固化体中的~(99)Tc浸出第18-19 页
      1.4.2.2 锝在回填材料中的迁移第19-20 页
    1.4.3 锝在远场的迁移第20-21 页
      1.4.3.1 锝在围岩中的迁移第20 页
      1.4.3.2 锝在土壤中的迁移第20-21 页
  1.5 本工作的研究意义和内容第21-22 页
    1.5.1 本工作的研究意义第21-22 页
    1.5.2 本工作的研究内容第22 页
  小结第22 页
  参考文献第22-27 页
第2章 Tc在Fe、Fe_2O_3、Fe_3O_4和膨润土中的吸附第27-67 页
  2.1 概述第27-28 页
  2.2 吸附理论第28-33 页
    2.2.1 核素的吸附模式第29-30 页
    2.2.2 常用的吸附等温线及吸附模式第30-32 页
      2.2.2.1 可逆的非平衡过程的表示式第30-31 页
      2.2.2.2 当污染物的液相浓度为定值时的表示式第31-32 页
      2.2.2.3 当吸附达到平衡时的吸附模式表示式第32 页
    2.2.3 吸附模型的确定第32-33 页
  2.3 影响核素形态的因素第33-34 页
  2.4 实验部分第34-38 页
    2.4.1 矿物材料与试剂第34-37 页
      2.4.1.1 矿物材料第34-35 页
      2.4.1.2 试剂第35-37 页
        2.4.1.2.1 模拟地下水的制备第35-36 页
        2.4.1.2.2 闪烁液及萃取剂的配制第36 页
        2.4.1.2.3 其他试剂第36-37 页
    2.4.2 仪器第37 页
    2.4.3 实验方法第37-38 页
  2.5 结果和讨论第38-63 页
    2.5.1 吸附时间对吸附比的影响第38-39 页
    2.5.2 溶液pH值对吸附分配系数的影响第39-42 页
    2.5.3 CO_3~(2-)浓度对吸附分配系数的影响第42-45 页
    2.5.4 Fe~(2+)、Fe~(3+)浓度对吸附分配系数的影响第45-48 页
    2.5.5 添加剂用量对吸附分配系数的影响第48-51 页
    2.5.6 TcO_4~-在不同材料中的吸附等温线第51-53 页
    2.5.7 吸附体系达平衡后,水相中Tc的价态测定第53-61 页
    2.5.8 在真实地下水中不同吸附剂吸附Tc的吸附分配系数第61-63 页
  小结第63-64 页
  参考文献第64-67 页
第3章 大气与低氧条件下~(99)Tc在花岗岩中的扩散行为第67-79 页
  3.1 概述第67 页
  3.2 实验部分第67-72 页
    3.2.1 地质材料和示踪剂第67-68 页
    3.2.2 仪器和设备第68 页
    3.2.3 扩散实验第68-69 页
    3.2.4 扩散理论第69-72 页
  3.3 结果与讨论第72-77 页
  小结第77-78 页
  参考文献第78-79 页
第4章 粉碎型花岗岩的弥散度测定第79-89 页
  4.1 概述第79 页
  4.2 实验部分第79-80 页
    4.2.1 矿物材料与试剂第79 页
    4.2.2 仪器与设备第79-80 页
    4.2.3 实验方法第80 页
  4.3 结果与讨论第80-87 页
    4.3.1 弥散理论第80-82 页
    4.3.2 弥散度和阻滞因子的同时测定第82-86 页
      4.3.2.1 弥散柱孔隙率的测定第82-83 页
      4.3.2.2 弥散度和阻滞因子的同时测定第83-86 页
    4.3.3 恒定源法测定弥散度第86-87 页
  小结第87-88 页
  参考文献第88-89 页
第5章 核素~(99)Tc在地质介质中迁移程度的预测第89-99 页
  5.1 概述第89 页
  5.2 ~(99)Tc在地质介质中迁移程度的预测第89-98 页
    5.2.1 ~(99)Tc在地质介质中迁移程度(仅考虑在花岗岩中的扩散)第90-92 页
    5.2.2 ~(99)Tc在地质介质中迁移程度(考虑水力弥散)第92-98 页
      5.2.2.1 水力弥散系数、地下水流速和滞留因子对~(99)Tc在地质介质中迁移程度的影响第93-96 页
      5.2.2.2 ~(99)Tc在地质介质中迁移程度的预测(考虑水力弥散)第96-98 页
  小结第98 页
  参考文献第98-99 页
第6章 碱性条件下Sn(Ⅱ)还原TcO_4~-的动力学研究第99-112 页
  6.1 概述第99 页
  6.2 实验部分第99-100 页
    6.2.1 试剂、材料和仪器第99 页
    6.2.2 实验方法第99-100 页
  6.3 结果与讨论第100-111 页
    6.3.1 四苯砷氯-氯仿对TcO_4~-的萃取行为第100-103 页
      6.3.1.1 TcO_4~-在不同溶液中的萃取百分数第100 页
      6.3.1.2 pH值及CO_3~(2-)浓度对萃取百分数的影响第100-102 页
      6.3.1.3 萃取后不同处理方法对萃取百分数的影响第102-103 页
    6.3.2 TCO_4~-被Sn(Ⅱ)还原后产物价态的确定第103 页
    6.3.3 碱性条件下Sn(Ⅱ)还原TcO_4~-的动力学研究第103-111 页
      6.3.3.1 TcO_4~-浓度随时间的变化第103-107 页
      6.3.3.2 反应级数的求算第107-110 页
        6.3.3.2.1 TcO_4~-反应级数的求算第107-108 页
        6.3.3.2.2 OH~-反应级数的求算第108-109 页
        6.3.3.2.3 Sn(Ⅱ)反应级数的求算第109-110 页
      6.3.3.3 温度对反应速率的影响第110-111 页
  小结第111 页
  参考文献第111-112 页
第7章 Tc(Ⅳ)的溶解行为第112-128 页
  7.1 概述第112 页
  7.2 实验部分第112-113 页
    7.2.1 试剂、仪器和设备第112 页
    7.2.2 实验方法第112-113 页
  7.3 结果和讨论第113-126 页
    7.3.1 放置时间对Tc(Ⅳ)溶解量的影响第113-117 页
    7.3.2 溶液pH值对Tc(Ⅳ)溶解度的影响第117-119 页
    7.3.3 溶液中CO_3~(2-)浓度对TC(Ⅳ)溶解度的影响第119-121 页
    7.3.4 Tc(Ⅳ)在不同水样中的氧化曲线第121-123 页
    7.3.5 不同价态的Tc在模拟地下水或二次蒸馏水中的分布第123-126 页
  小结第126 页
  参考文献第126-128 页
第8章 总结第128-130 页
附录第130-131 页
致谢第131-132 页
研究生在读期间发表的论文第132页

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