《自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物》

《自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物》

《自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物》對自蔓延技術處理放射性廢物做了比較全面的闡述,具有重要的理論意義和實用價值。可供核工業相關單位,研究員所及高校相關領域的研究人員、教師、研究生等參考。

基本信息

簡介

《自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物》自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物

《自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物》主要介紹了放射性廢物的處理和處置技術、自蔓延高溫合成理論及套用,重點是在處理放射性廢物方面的研究。內容分三部分。

第一部分:比較全面地介紹了放射性廢物的特徵、危害、安全處理的重要性和緊迫性;國內外研究形勢;處理和處置技術及未來發展動向。

第二部分:介紹了自蔓延高溫合成技術的發展歷史、現狀,燃燒理論及工業套用。

第三部分:介紹了利用自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物的性能研究

特點

《自蔓延高溫合成技術處理放射性廢物》作者還提出了一些新的研究思路,取得了突破性的進展,填補了我國利用自蔓延技術處理放射性廢物的空白。

觀點

隨著核工業的發展,所產生的放射性廢物也愈來愈多。放射性廢物特別是高放廢物的放射性較高,危害性極大,其危害可持續幾萬到幾十萬年。因此對放射性廢物的安全處理問題成為實現核能可持續發展的關鍵。目前處理放射性廢物比較成熟的方法是玻璃固化,但玻璃體的穩定性較差,在地下水和熱的作用下易破壞。對於燃耗更高的動力堆乏燃料後處理所產生的高放廢液,需要一種比玻璃固化體耐熱性能更好、更穩定、更經濟,包容性更大的固化體。人造岩石具有卓越的化學穩定性及良好的工藝性能,能很好地滿足固化體的性能要求。而自蔓延高溫合成技術是一項利用化學放熱反應使反應持續進行以合成新材料的新技術,它具有設備簡單、投資少、固化率高、固化費用低等優點。能長期、穩定的處理核廢物,是比較理想廢物載體。

結合作者在該領域的研究成果,本書對自蔓延技術處理放射性廢物做了比較全面的闡述,具有重要的理論意義和實用價值。希望本書的出版能有利於放射性廢物治理事業的發展,有利於提高公眾對放射性廢物的正確認識,促進核工業技術的發展。

作者簡介

張瑞珠,研究生導師。曾就讀於北京科技大學材料與工程學院並獲博士學位,主要從事自蔓延高溫合成(SHS)技術的研究,特別是採用該技術對放射性廢物處理的研究在國內屬首創,在國際上也處於先進水平。近些年承擔了國家自然基金資助項目、863專題項目、軍工項目、核工業項目等多項國家課題和省部級項目,並已在國內外重要核心期刊上發表論文40餘篇,其中SCI和EI收錄的論丈近20篇;申請專利4項;編寫普通高校專業基礎教材3部。

目錄

第一篇放射性核廢物概論
第1章核廢物概述
1.1核廢物的基本特徵
1.1.1核廢物及其危害
1.1.2核廢物的分類
1.1.3核廢物的來源
1.1.4我國的固體廢物與放射性廢物
1.2核廢物的管理
1.2.1國際原子能機構(IAEA)的廢物管理安全標準
1.2.2放射性廢物的最少化管理
1.2.3核廢物對環境的影響及治理
1.3核能和核工業的發展需求
1.3.1核能發現和利用
1.3.2國外核能發展現狀
1.3.3我國核能的現狀和發展
1.3.4核能的優點
1.3.521世紀人類將進入核能時代
1.3.6中國發展核電的必要性
1.3.7未來發展戰略
1.3.8亟待解決的關鍵問題
1.3.9任務艱巨,道路漫長
第2章核廢物的處理及固化技術
2.1核廢物的處理
2.1.1廢氣的處理
2.1.2廢液的處理
2.1.3固體廢物的處理
2.1.4廢物的包裝、貯存和處置
2.2核廢物的固化技術
2.2.1低、中放廢物的固化技術
2.2.2高放廢物的處理技術
2.2.3自蔓延高溫合成技術固化技術
第3章核廢物的減容技術
3.1核廢物的壓縮減容
3.1.1壓縮減容的特徵
3.1.2發展前景
3.2核廢物的焚燒處理
3.2.1焚燒處理的對象和意義
3.2.2核廢物的焚燒處理工藝
3.2.3焚燒設施及維護管理
3.3核廢物焚燒處理的未來發展
第4章核廢物的處置技術
4.1低中放廢物的處置
4.1.1目前處置現狀
4.1.2關鍵問題
4.1.3採取的措施
4.2高放廢物的處置
4.2.1高放廢物的處置目標
4.2.2目前處置現狀
4.2.3技術難點
4.2.4學科攻關的系統工程
4.2.5展望
第二篇自蔓.延高溫合成技術概論
第5章自蔓延高溫合成(SHS)技術發展及套用概述
5.1SHS技術發展的概況及趨勢
5.1.1國外發展概況
5.1.2國內發展概況
5.1.3SHS的基礎研究發展趨勢
5.2SHS的特徵
5.2.1SHS技術特徵
5.2.2SHS的組織特徵
5.2.3SHS和傳統技術的結合
5.3SHS技術在工業和高技術中的套用
5.3.1高氮鐵合金
5.3.2碳化物
5.3.3矽化物
5.3.4氮化物
5.3.5硼化物和氫化物
5.3.6氧化物
5.3.7金屬問化合物
5.3.8耐火材料
5.3.9複合材料和功能梯度材料
5.4SHS技術的最新發展動態
5.4.1納米材料的製備
5.4.2有機化合物的合成
5.4.3環保材料
第6章SHS燃燒理論
6.1燃燒模式
6.1.1固體火焰
6.1.2滲透燃燒
6.2點火理論
6.2.1著火條件
6.2.2SHS點火方法
6.3SHS燃燒波特徵
6.3.1燃燒波特徵
6.3.2SHS燃燒波方程
6.3.3SHS圖
第7章SHS熱力學和SHS動力學
7.1概述
7.1.1熱力學概述
7.1.2動力學概述
7.2燃燒熱力學
7.2.1絕熱燃燒溫度
7.2.2SHS反應產物的平衡成分
7.2.3溫度-時間-狀態圖
7.2.4緻密化判據與加壓參數的確定
7.3燃燒動力學
7.3.1燃燒波速率
7.3.2反應控制模式
7.4結構巨觀動力學
7.4.1結構巨觀動力學的發展歷史
7.4.2結構巨觀動力學理論範疇
7.4.3結構巨觀動力學理論基礎
7.4.4結構靜力學和結構動力學
7.4.5結構巨觀動力學研究方法
7.4.6結構巨觀動力學的發展趨勢
7.5燃燒化學和化學合成
7.5.1燃燒化學
7.5.2元素間的直接合成
7.5.3無機化合物的合成
7.5.4有機物的合成
第8章SHS技術
8.1SHS粉末技術
8.1.1SHS制粉工藝
8.1.2難熔化合物
8.2SHS緻密化技術
8,2.1SHS燒結技術
8.2.2SHS加壓技術
8.3SHS冶金
8.3.1概述
……
第三篇SHS技術處理高放廢物的最新研究進展
第9章SHS技術固化高放廢物的實驗方法及設備
第10章鈣鈦礦固化體的SHS加壓緻密化研究
第11章鈣鈦礦型人造岩石固化體浸出性能研究
第12章鈣鈦礦型人造岩石固化體的結構穩定性和物理、化學性能及微觀結構研究
第13章鈣鈦礦型人造岩石固化體的包容量研究

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