动力堆乏燃料后处理三氧化铀产品中铀-232测定技术研究

来源 :中国核学会核化工分会2014学术交流年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shoolove
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采用α能谱法测定了动力堆乏燃料后处理三氧化铀产品中232U含量.利用溶剂萃取和萃取色层分离技术去除样品中的钚、镅、钍等杂质,消除其对232U测定的影响.通过电沉积制源α能谱法测定232U的α放射性,借助于样品的同位素分析数据和核数据,分析测定了动力堆乏燃料后处理三氧化铀产品中232U含量.在实验选定条件下,当232U/U> 8.48×1010g/g时,测量结果的精密度(RSD)优于10%.
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通过掺入纤维、早强掺合料实现了灌河大桥桥面板后浇带微膨胀混凝土的配制,满足早龄期抗压强度及弹性模量的需求.同等条件下,水胶比的增大将导致微膨胀混凝土的干燥收缩、徐变值增大,力学性能指标、限制膨胀值降低;胶凝材料用量的增加导致微膨胀混凝土的力学性能指标、干燥收缩、限制膨胀值增大,徐变值降低.另外,早期水养护的条件才能保证微膨胀效能的发挥,弥补后期部分收缩应变,降低开裂风险.
介绍了自密实混凝土与铁路高性能混凝土用原材料的相同点,同时从矿物掺和料、细骨料、粗骨科、外加剂等主要组分出发分析了自密实混凝土用原材料与传统振捣混凝土的不同点.此外,结合铁路条状结构分布特征以及自密实混凝土用原材料就地取材等特点,提出了应严格控制自密实混凝土用原材料不同批次均质性的理念.
温度变形是引起地下室侧墙混凝土开裂的关键.针对该问题,分析了矿物掺合料及水化热调控材料对侧墙混凝土放热历程及温度场的影响.结果表明,矿粉对混凝土的水化温升基本无影响,粉煤灰则可有效降低混凝土温升;水化热调控材料在不影响放热总量的条件下,可有效降低水化放热速率峰值50%以上,降低侧墙混凝土温升4.2℃,与粉煤灰复合使用可降低混凝土温升达8.7℃.此外,使用粉煤灰和水化热调控材料还可有效降低温升和温降
针对核岛安全壳截锥体部位钢筋密集、施工难度大、混凝土抗裂性能和表现质量要求高以及预应力和大体积结构的特点,进行预应力大体积自密实混凝土性能研究.结果表明,核岛安全壳预应力、天体积自密实混凝土具有良好的工作性能、力学性能、耐久性等性能,适合应用于CPR1000核岛安全壳截锥体中.
以净浆流动度、马歇尔流出时间、塑性粘度为评价指标,研究了两种粒度含花岗岩石粉和含碳酸盐石粉复合胶凝材料净浆的流动性.结果表明,无论是碳酸盐石粉还是花岗岩石粉,石粉对浆体流动性的影响受其颗粒粒径影响显著,当石粉颗粒粒径小于胶凝组分粒径或与其接近时,净浆流动度提高,马歇尔流出时间与塑性粘度降低.石粉改善浆体的流动性与复合胶凝组分中颗粒粒度优化达到最紧密堆积有关,因此,应在合适的掺量范围使用石粉.
研究了砂石等原材料质量波动、胶凝材料用量、水灰比和外加剂种类对预应力管桩免压蒸C80高强混凝土工作性能及力学性能的影响.结果表明,砂、石含水率的波动是影响管桩质量的关键因素;本研究中适合企业生产免压蒸C80高强混凝土的最优胶凝材料用量为480kg/m3;使用聚羧酸系早强型减水剂Ⅱ比使用萘系高效减水剂Ⅰ的混凝土试块抗压强度和试验桩芯样强度高,且工作性能良好.
研究了钢纤维掺量为0、40kg/m3、80kg/m3、120kg/m3、160kg/m3的活性粉末混凝土的流动性、抗压强度、劈拉强度和弯曲韧性.结果表明,掺入钢纤维后会影响活性粉末混凝土拌和物的流动性,对其抗压强度、劈拉强度和抗折强度具有明显的增强效果.钢纤维活性粉末混凝土破坏状态呈现延性破坏,韧性指数I30随钢纤维掺量的增加而增大,具有明显的增韧效果.
通过测试混凝土抗压强度、氯离子扩散系数和碳化深度等指标,研究了南京地铁用C40高性能混凝土配合比参数波动对其力学性能、耐久性能的影响.结果表明,10kg/m3的用水量和2%的砂率波动均能够明显影响混凝土的强度、氯离子扩散系数和碳化深度;10kg/m3的水泥用量波动仅对碳化深度影响明显.
采用新型测试手段和方法,对高性能混凝土的收缩变形行为进行了分阶段和全过程的分析,研究了水胶比对收缩的影响规律.试验结果表明,凝缩及干燥收缩随着水胶比的提高而增大,自收缩则随着水胶比的增大而降低.高性能混凝土自收缩大于干燥收缩,1d前自收缩占总自收缩50%以上,自收缩的测试应从浇筑成型开始.
建立磁助捕集分离制样法,使用超顺磁性TiOA固相捕集剂捕集溶液中的Np,利用外加磁场快速分离制样,实现捕集、分离及制样同时完成,可直接使用X射线荧光测量样品Np含量.本文研究并分析了反应时间、固相捕集剂用量、液相体积及酸度等因素对测量的影响,给出了推荐测量分析流程.使用磁助捕集分离制样,对Np的质量检出下限为0.12μg,浓度检出下限为0.04μg/mL,满足Purex流程3EU工艺点测量Np的要