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含放射性核素天然榍石的稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
放射性核素固化体备选矿物的研究是高放废弃物处理及其安全性评估的重要方面,但选择理想的人工固化矿物及其评估在地质环境中的安全性一直是一个需要解决的难题。含放射性核素的榍石作为固化核废料的备选矿物,其稳定性对核废物固化体的安全性评估意义重大。通过对北祁连牛心山变质杂岩体中榍石(775Ma)和山西凤凰山花岗岩中榍石(1758Ma)的XRD及EDS等测试与研究,结果表明:两地榍石的杂质元素质量分数高达8.6%~10.91%,放射性核素锶、铯和铀的质量分数达4.26%~4.58%;晶胞参数的变化极小,△a=-0.0009nm~0.0041nm、△b=0.0018nm~0.0004nm、△c=0.0002nm~-0.0048nm、△β=-0.10°~0.09°,结晶度仍高达99.27%~96.46%,榍石经过10×108a的地质作用,结晶度仅减少了3%,显示榍石固化放射性系列核素的能力较强,虽经历了约775Ma~1758Ma的复杂地质演化及其所含放射性核素的衰变作用,其晶体结构完好,稳定性极高,是值得期待的理想核废物固化矿物。  相似文献   
2.
在核工业运行的过程中必然要产生出一定的放射性废物,如果这些放射性废物得不到安全而有效地处理和处置,不仅会影响和制约核工业的可持续发展,还会对人类的生存环境构成潜在的威胁,甚至危及人类自身的延续。因此,放射性  相似文献   
3.
固化体的性质会直接影响到高放射性废物最终处置的安全性,因此,放射性废物固化体的安全稳定性问题也就显得尤为重要。由于锆英石具有将锕系核素作为晶体的组成部分固定在晶格中的性质,普遍认为它是固化高放废物中锕系核素  相似文献   
4.
自蔓延高温合成技术(SHS)具有设备简单、能耗少、操作方便、效率高等优点,已成为目前国内外研究较多的人造矿物固化体合成方法(Mossino,2004;Konovalov等,1998;朱建新等,2009;张瑞珠,2009)。为研究含An4+的放  相似文献   
5.
2000年,美国的Weber和Ewing提出钆锆烧绿石(Gd2Zr2O7)可能是钚及次锕系核素的理想固化基材。随后人们对钆锆烧绿石本身性质进行了研究,结果表明钆锆烧绿石的A2B2O7型结构相对于一般固化基材,A、B位可以同时取代而具有宽泛的取代范围,并且Gd元素是一种优良的中子  相似文献   
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