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1.
对Cs~ 和Sr~(2 )在碱矿渣水泥固化体中的吸附和固溶机理进行了定量研究。结果表明,掺有沸石和硅灰的碱矿渣水泥硬化体具有较强的吸附Cs~ 和Sr~(2 )能力以及抗Cs~ 和Sr~(2 )脱附能力。XRD分析表明,Cs~ 和Sr~(2 )通过替代C—S—H中的Ca~(2 )而被固溶入C—S—H晶格。C—S—H的d_(111)值随CsNO_3和Sr(NO_3)_2掺入量的增加呈限量台阶状增大。SEM/EDS分析表明,试样经去离子水超声波清洗后仍能探测到大量的Cs~ 和Sr~(2 )存在,这表明碱矿渣水泥水化产物具有较强的持留Cs~ 和Sr~(2 )能力。  相似文献   
2.
综述了核废物混凝土桶的原材料选择及性能、混凝土配方及性能、桶的规格及技术质量要求;阐述了制造要点、制造工艺、实验和检测及全过程有效的质量控制和保证。研制的核废物混凝土桶结构简单,原材料方便易得,混凝土配方合理。其技术指标:抗压强度大于70MPa;抗拉强度大于5MPa;渗氮率达(2.16~3.6)×10~(-18)m~2水平;桶各部分尺  相似文献   
3.
介绍了用碱矿渣水泥固化高放废液新工艺。该工艺以碱矿渣水泥为基体,掺加适量沸石和硅灰,无需加温加压,利用静态爆破剂水化时产生的膨胀压,在限容下使水泥基体致密。其抗压强度、耐热性和浸出率等性能均优于其它水泥。当废物氧化物包容量为25%时,固化体抗压强度可达65~100MPa,孔隙率可小于10%,Cs和Sr的浸出率可分别达到10~(-5)g·cm~(-2)·d~(-1)与10~(-7)g·cm~(-2)·d~(-1)水平。高放废液碱矿渣水泥固化体与玻璃固化体性能相当;而固化工艺比玻璃法简单。此外,还探讨了固化机理,核素离子在碱矿渣水泥固化体中的形态。  相似文献   
4.
综述了核废物混凝土桶的原材料选择及性能、混凝土配方及性能、桶的规格及技术质量要求;阐述了制造要点、制造工艺、实验和检测及全过程有效的质量控制和保证。研制的核废物混凝土桶结构简单,原材料方便易得,混凝土配方合理。其技术指标:抗压强度大于70MPa;抗拉强度大于5MPa;渗氮率达(2.16~3.6)×10~(-18)m~2水平;桶各部分尺寸误差均在±2mm以内;桶外表面平整,砂表面、空洞和裂纹均符合中国标准要求。该研究成果说明了我国已具有核废物混凝土包装转运容器的综合研制与生产能力,为实现我国核废物包装转运容器的标准化、系列化奠定了基础。  相似文献   
5.
对Cs~ 和Sr~(2 )在碱矿渣水泥固化体中的吸附和固溶机理进行了定量研究。结果表明,掺有沸石和硅灰的碱矿渣水泥硬化体具有较强的吸附Cs~ 和Sr~(2 )能力以及抗Cs~ 和Sr~(2 )脱附能力。XRD分析表明,Cs~ 和Sr~(2 )通过替代C—S—H中的Ca~(2 )而被固溶入C—S—H晶格。C—S—H的d_(111)值随CsNO_3和Sr(NO_3)_2掺入量的增加呈限量台阶状增大。SEM/EDS分  相似文献   
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