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文檔簡介
1、為研究釓鋯燒綠石同時固化多種類、多價態(tài)核素的能力及其穩(wěn)定性,本研究選取典型TRPO流程尾端廢物作為處理對象,采用高溫固相法開展釓鋯燒綠石基模擬TRPO廢物固化體的制備,利用X射線衍射、激光拉曼光譜、電子背散射衍射、掃描電子顯微鏡、X射線能譜、等離子體發(fā)射光譜-質譜等分析測試方法對固化體的物相、結構、微觀形貌、抗浸出及抗α射線輻照穩(wěn)定性等進行了研究。主要研究結果表明:
?。?)以Gd2O3、ZrO2及模擬TRPO廢物為原料,通過配
2、方設計、原料預處理,利用高溫固相法在1500℃、保溫72 h實驗條件下,成功制備出釓鋯燒綠石基模擬TRPO廢物系列固化體。
(2)所制備的模擬TRPO廢物1固化體均為單一的燒綠石結構。當廢物摻雜量小于35 wt.%時,模擬TRPO廢物2固化體為單一的燒綠石結構;當廢物摻雜量介于35 wt.%~65 wt.%時,模擬TRPO廢物2固化體為單一的螢石結構。固化體的晶胞參數(shù)均隨著廢物摻雜量的增加呈現(xiàn)減小的趨勢。SEM照片顯示固化體形
3、貌均勻,致密性高,固化體樣品表面的元素分布相對比較均勻。
?。?)模擬 TRPO廢物1固化體系列樣品的密度主要集中在4.303~5.630 g?cm-3之間,維氏硬度值主要集中在416.439~568.742 Kg?mm-2之間;模擬TRPO廢物2固化體系列樣品的密度主要集中在4.323~5.874 g?cm-3之間,維氏硬度值主要集中在416.428~552.642 Kg?mm-2之間。
?。?)模擬TRPO廢物固化體
4、中各元素在70℃的浸出濃度值都略高于40℃的值,浸出濃度整體在10-6g/ml量級以下。所制備的固化體中核素的浸出率均在浸泡的第一天具有最高浸出率,隨后其浸出率隨著浸泡時間的增加呈減小趨勢,并于28d后趨于平穩(wěn)。
(5)經(jīng)1?1014~1?1017ions/cm2劑量的α射線(0.5 MeV)加速輻照后,模擬TRPO廢物固化體(質量固溶度為0、25 wt.%、40 wt.%)由燒綠石相結構轉變?yōu)槲炇嘟Y構。在最大輻照劑量(1?
5、1017 ions/cm2)條件下,輻照后的模擬TRPO廢物固化體樣品未出現(xiàn)明顯的蛻晶質化現(xiàn)象。隨著輻照劑量的增加,輻照后固化體樣品的晶胞體積發(fā)生一定程度的膨脹。在同一劑量α射線輻照條件下,隨著廢物摻雜量的增加,模擬TRPO廢物固化體的抗α射線輻照能力呈下降的趨勢。Raman研究表明,經(jīng)過α射線加速輻照后,隨著輻照劑量的增加,固化體主要拉曼振動峰的強度呈現(xiàn)減弱的趨勢,同時伴隨著藍移的現(xiàn)象。固化體輻照前后的SEM照片顯示,輻照后的樣品表面
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