放射性核素从废物体中向外释放行为初步研究

来源 :第八届(2012)北京核学会核应用技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:meteora5
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  以去离子水为初始释放环境,考察了1年释放周期内,两类典型低、中水平放射性废物固化体在被水完全浸泡情景下,3种关键核素60Co、137Cs、90Sr的向外释放行为。使用平均有效扩散系数作为表征参数。多个样品的测试结果表明:3种核素向外释放表现出规律性的趋势,即137Cs最快,60Co最慢,90Sr相比居中。对于不同的核素,起始活度对释放行为的影响是不同的。借助SEM探讨了废物体微观结构对核素释放的影响。
其他文献
绝缘材料毛细孔离子导向效应研究在开发“被动型”离子光学元件方面有着积极的意义。本文进行了150 keV O3+离子束与氧化铝毛细孔的相互作用研究,发现在离子沿毛细孔穿越的过程中存在着导向效应。随着毛细孔的不断偏转,入射离子依然能显著地穿过毛细孔;出射离子的角分布谱随毛细孔偏转而偏移相同的角度;毛细孔偏转不同角度时的离子穿透率可很好地被高斯函数拟合。
采用中心波长固定的可调谐外腔半导体激光器作为光源,通过激光吸收光谱法对锂原子同位素比率进行测量.该方法利用PID温控器实现锂金属蒸发温度的控制和测量.采用激光斜入射的方式消除光路调试过程中产生的标准具效应.实验测量给出了6组不同腔体温度下6 Li和7 Li在671 nm附近的吸收光谱,通过对6 LiD1和7LiD2吸收峰进行积分吸收计算,得到6Li/7 Li同位素比率测量精度可达2.5%.
在室温和液氮温度(77 K)下,利用中子粉末衍射方法研究了NdFe10.5Mo1.5金属间化合物的晶体结构和磁结构.采用Rietveld峰形精修方法对衍射数据进行拟合.结果表明,NdFe10.5Mo1.5在77 K时晶胞参数a比室温时的大,晶胞参数c比室温时的小.NdFe10.5Mo1.5的热膨胀反常现象只用最近邻铁原子间距离和最近邻原子数来解释是不全面的,还应考虑Nd-Fe之间的相互作用,甚至是
本文分析用Onsager的薄层模型研究离心机中流场时,端盖边界条件的不同对流场求解的影响。端盖边界条件可有两种形式,一种由分析端盖上水平Ekman边界层得到(称为原始形式),另一种由对原始形式求导后得到(称为导数形式)。目前使用的是导数形式。然而,求导运算损失了原始形式边界条件中包含的部分信息,并复杂化了边界条件。在端盖上分别有热驱动、供取料情况下,分别对流场进行求解来分析两种形式边界条件的差别。
利用侧向阴影成像技术开展了激光驱动高速金属飞片实验研究,并介绍了飞片实验系统与条纹相机时空标定结果.实验在辐照激光波长248 nm、脉宽28 ns、能量100 J、功率密度1.8×1012 W/cm2的条件下加速带有50 μm烧蚀层的5μm铝飞片至10 km/s左右.讨论了不同条件下加速过程的区别,分析了冲击波对飞片加速过程的影响,并从铝、钽飞片实验对比中发现激光烧蚀不同材料的能量转化效率是不同的
脉冲X射线辐照材料时,会在材料中形成能量沉积并产生热击波。目前一般使用差分法对所形成的热击波进行数值模拟,但若考虑多层材料之间的间隙,差分法处理起来比较困难。本文使用SPH方法对脉冲X射线辐照含间隙多层材料进行了数值模拟。结果表明,各层材料之间的缝隙对热击波的强度具有一定的影响,而对表面气化反冲冲量没有影响。
外中子源注入铀部件后,根据两路探测器间的中子和gamma粒子时间关联符合计数分布可获得铀部件的质量等特性。本文利用粒子蒙特卡罗输运程序,对富集度相同、几何尺寸各异的4块半球壳形状的金属铀部件质量测量实验进行模拟,获得对应粒子的时间关联符合计数分布。然后,根据模拟计算结果,评估几何形状对质量分辨的影响。研究结果表明,4块半球壳金属铀部件的形状对其质量测量的影响不大。
通过超短脉冲激光与固体氮化硼(BN)靶相互作用过程中产生的自生磁场实现了对同位素硼的分离,采用二次离子质谱法(SIMS)对同位素分离效果进行了测量.研究表明,一级浓缩比达50.8%.
中国散裂中子源(CSNS)直线加速器至快循环同步加速器(RCS)的束流输运线(LRBT)传输80 MeV H束流至RCS注入点,由于较小的束流发射度和较高的峰值流强,空间电荷效应在LRBT中的影响非常显著,是引起LRBT中发射度增长和束流损失的主要因素,也是LRBT优化设计中的重要问题。本文利用TRACE 3-D程序进行带有空间电荷效应的twiss参量和消色散匹配,比较研究LRBT不同聚焦结构和不
129I是一重要的裂变产物,其在环境中的行为受到人们的重视.本文利用脉冲柱法研究了125I(作为129I的替代物)在北山花岗岩中的迁移情况.实验结果表明,对流-水力学弥散是碘迁移的主要机制.碘的弥散系数D随流速的增加而增加,随淋洗液pH的增加而减小.D随pH的变化趋势与岩粉表面的电荷变化吻合.当流速为0.07 mL· min-1、pH=8.0时,D=3.29×10-5 m2·min-1,和已有的实