Ming Tang、の准教授材料科学&エンジニアリング科クレムソン大学で、革新的な1xbet 初回入金ボーナスが高度な原子核廃棄物を治療する方法を詳述しています。
原子力は、米国内でかなりの割合のエネルギーを生み出しています。同時に、原子力産業はエネルギー生産(電気)中に1xbet 初回入金ボーナスを生成します。
核1xbet 初回入金ボーナスの発達と評価の歴史は、40年以上にわたって及びます。その間、使用できる材料の種類についての新しいアイデアがありました。
MSRは、米国の現在の原子炉技術を置き換える主要な高度な原子炉候補の1つです。一般に、MSRの2つの主要なカテゴリは、溶融塩(塩冷却反応器)で冷却されたカテゴリと、溶融塩(塩燃料/冷却反応器)で燃料と冷却されたカテゴリです。
Pyroprocessingとも呼ばれる電気化学的再処理は、使用されるUOのリサイクルに使用された核燃料を再処理する1つのオプションです2進行した核サイクルの混合酸化物。
塩ベースの高レベル1xbet 初回入金ボーナス(HLW)の一般的な1xbet 初回入金ボーナスフォームオプションには、メガネ、セラミック、ガラスセラミック、またはガラス結合セラミック(またはガラス式1xbet 初回入金ボーナス1xbet 初回入金ボーナスと呼ばれる)が含まれます。これまで、塩1xbet 初回入金ボーナスの固定化に対する2つのアプローチが提案されてきました。2/f2動作温度下での溶融からのガスは、フル塩1xbet 初回入金ボーナスの流れの宿主として、ホウケイ酸塩および鉄リン酸塩メガネを使用するのに適していません。1CLを組み込んだ鉱物の潜在的に実行可能なシステムには、ゼオライトベースのリン酸カルシウムベースの相が含まれます。ゼオライトとソーダライト/ガラス結合ソーダラトは、実験的ブリーダーリアクタープログラムから燃料の再処理中に生成された塩化塩化塩性化学1xbet 初回入金ボーナスを固定化する候補として、米国で広く研究されています。2これらの1xbet 初回入金ボーナス形態の1xbet 初回入金ボーナスの負荷は、化学量論によって制限され、塩化物を含むソーダライト(〜8質量%)を形成してカプセル化します。2
核1xbet 初回入金ボーナス形態としてのリン酸塩は、新しい概念ではありません。科学界は、1970年代以降の核1xbet 初回入金ボーナス貯蔵ホストとしてのリン酸塩鉱物(例えば、モナザイト)とメガネの可能性を評価するために多大な努力を払ってきました。11xbet 初回入金ボーナス貯蔵ホストとしてのこれらの材料の大きな利点は、それらがその構造にかなりの量のアクチニドを組み込むことができ、化学的に安定していることです。しかし、塩1xbet 初回入金ボーナスの流れの固定のためにリン酸カルシウムのみが調査されました。
リン酸ガラス
初期の研究では3,4リン酸ベースのガラス1xbet 初回入金ボーナスは、特にアクチニド用の核燃料を再処理することにより生成されたHLWのために開発されていました。次に、鉛と酸化物をリン酸ガラスに添加して、1xbet 初回入金ボーナスのガラス化に必要なレベルに化学耐久性を大幅に改善することがわかりました。5米国エネルギー省(DOE)の後援の下で開発されています。これは、使用済み核燃料の電気化学的再処理から塩1xbet 初回入金ボーナスを固定するために使用できます。これらの1xbet 初回入金ボーナスは、酸化物燃料または金属燃料(エレクトロ)の還元(OR)および中間融解温度(950〜1,200°C)での電気豊富な(ER)1xbet 初回入金ボーナスに適しています。6以前の研究では、リン酸メガネの溶解速度がホウ症ガラスの溶解速度よりも100〜1,000倍低いことが実証されました。7
他のリン酸メガネ、特に頑丈なフルオロリン酸(SN-P-O-F)ガラスは、比較的低いガラス変換温度、許容される化学耐久性、良好な耐水性、および市販のソーダLIMEキリ酸剤グラスのものに匹敵するものと匹敵すると報告されています。7SNF2-p2O5低融解温度(400〜600°C)のガラス1xbet 初回入金ボーナス形態(図2)と最大50重量%の塩1xbet 初回入金ボーナス流れが最近報告されています。5システム内のクロロリン酸メガネSN – PB – P – O – ClおよびSn – O – P – Clは、フッ素を塩素に置き換えることにより開発されました。これらのメガネシステムの融解温度の範囲は400〜600°Cまたはさらに低いため、塩化物とフッ化物の揮発を回避し、塩分の保持または溶解度を向上させる可能性があります。
リン酸アパタイト
アパタイトは、地球上で最も自然に発生するリン酸塩です。一般式:m10(xo4)6Z2、ここで、Mはさまざまな+1〜 +3帯電カチオン(Ag、K、Na、CS、Ca、Ba、Pb、Sr、La、CE)です。 mn5+、AS5+、cr5+、v5+、p5+、MO5+、si4+、ge4+、re7+、およびtc7+)、およびzはああ–、f–、cl–、i–、組成が非常に多様です。一般式mに対応するリン酸アパタイト鉱物10(PO4)6(z)2、ヒドロキシアパタイト、フルオラパタイト(FAP)、およびクロラパタイト(CLAP)を参照して、希土類元素とアクチニドを組み込む潜在的な核1xbet 初回入金ボーナス形態として、ならびに核燃料燃料燃料の1xbet 初回入金ボーナスの1xbet 初回入金ボーナス塩の1xbet 初回入金ボーナス塩塩の宿主相の宿主相として調査されています。 。8具体的には、密に製造された密なフルオラアパタイトca10-2xlaxnax(PO4)6F2(x = 0.2および2)およびフッ素化クロラパタイトca10(PO4)6FxCl2-x(x = 0、0.5、1、1.5、2)、リン酸ベースのアパタイトセラミックは、希土類イオンとアルカリイオンを伴う/伴わない安定した鉱物相で塩化物とフッ化物を保持できることを実証し、さらに構造には複数の結晶性位置があることを実証しました。8多くの以前のデータは、特に水にさらされた場合、アパタイトがソーダライトよりもかなり耐久性があることを示しています。アパタイトの溶解は、酸性環境でのホウケイ酸ガラスの溶解よりも桁違いに遅くなります。8
単相リン酸アパタイトMの組成設計10(PO4)6(z)2アルカリ、アルカリアース、およびトンネルイオンとしてZ位置に移動するハロゲンとハロゲンに移動する希土類(再)イオンがあります。2クロラパタイトとともに、スポジオ酸塩Caを形成する2(po4)cl。 PB-V-IやCa-P-Iシステムなどの特定のアパタイトは、ヨウ素固定化に焦点を当てています。
核1xbet 初回入金ボーナス形態の影響
特定の1xbet 初回入金ボーナスの流れを固定するための1xbet 初回入金ボーナス材料を開発する場合、いくつかの要因を考慮する必要があります。主な考慮事項には、次のものが含まれます。廃棄に必要な量とスペースを最小限に抑えるための高1xbet 初回入金ボーナス負荷。
アパタイト相とリン酸ガラスに関する以前の実験および計算研究によると、化学的に耐久性のあるリン酸ベースの1xbet 初回入金ボーナスおよび/またはアパタイトベースの1xbet 初回入金ボーナスを設計するためのかなりの量の情報があります。核分裂生成物、アクチニド、およびその他の放射性核種。
アパタイトベースの結晶相は、チタン酸鉱物で構成される従来のシンロック(合成岩)タイプの1xbet 初回入金ボーナス形態とは大きく異なります。オランダイト、ジルコノライト、ペロブスカイトなど。さらに重要なことに、1978年以降、さまざまなタイプのシンロック型1xbet 初回入金ボーナス型が調査されていますが9,10塩1xbet 初回入金ボーナスの流れと互換性があるものはありません。図2のリン酸ガラス(SN-P-O-F)は、現在の鉄リン酸ガラス1xbet 初回入金ボーナスの1xbet 初回入金ボーナス(1,000°Cの処理温度を超えて、までの溶融温度(400°CS)が低く、1xbet 初回入金ボーナス負荷(少なくとも50重量%)を持っています。
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参照
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注意してください、この記事は私たちの第12版にも掲載されます四半期出版。