模拟核试验场α污染土壤的微波烧结及化学稳定性研究

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根据核试验场所处的地质条件及气候环境,本研究选取了5种不同类型的土壤,利用微波烧结技术制备了一系列模拟锕系核素玻璃陶瓷固化体。探究不同土壤的烧结工艺;并对所制备的土壤固化体进行物相组成、微观结构、微观形貌及元素分布进行分析。采用固化体核素的抗浸出性能对其化学稳定性进行评价。主要研究结果如下:(1)根据核试验场所处的地质条件,实验选取紫色土探究微波条件下α污染土壤的烧结工艺。实验结果表明当土壤过200目筛处理后,在1400℃下保温30分钟后即可几乎完全被玻璃化,其中硅铝两种原子构成了玻璃网络结构的主要骨架。(2)采用硝酸铀酰作为模拟污染以不同浓度添加进入紫色土中,并在1400℃保温30分钟条件下获得了一系列的含铀土壤固化体。在固化体几乎被完全非晶化的情况下,铀的最大浓度处于500050000μg/g区间。固化体的抗浸出性能测试表明铀元素的归一化浸出率随着含铀量的增加而升高,并在42天后处于10-6 g·m-2·d-1量级,实验结果表明利用微波技术烧结所得的固化体具有可靠的化学稳定性。(3)以风沙土,盐碱土及灰漠土为研究对象探究核试验场周边放射性污染土壤的烧结工艺及稳定性评价。利用硝酸铀酰作为模拟污染物以不同量级添加进入土壤中,并利用微波烧结在1300℃保温30min条件下获得了一系列的含铀土壤固化体。实验结果表明三种土壤对铀的固化能力从高到低依次为风沙土,盐碱土及灰漠土;且三种土壤中氧化铝与二氧化硅的摩尔比依次降低。同时,随着该比值的降低,固化体的抗浸出性能也依次下降。(4)针对高铝含量的土壤在常规烧结温度下(1300℃1500℃)无法被完全非晶化,实验利用铈模拟四价锕系核素,以黄壤为研究对象探究其在不同烧结温度下的相变及固容情况。结果表明在1500℃下烧结所得的黄壤固化体呈现出玻璃陶瓷相。其中陶瓷相为单一的铝硅酸盐复合物,铈被固化进入铝硅酸盐玻璃网络结构中,且固化体中陶瓷相及玻璃相分布均匀。该实验结果表明微波烧结技术具有对不同种类放射性污染土壤在统一的温度区间段进行处理的潜能。
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