一种硼硅酸盐玻璃固化基材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112624608B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202011508470.0

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明是关于一种硼硅酸盐玻璃固化基材及其制备方法和应用,该硼硅酸盐玻璃固化基材,以质量百分比计,包括以下组分:SiO245~65%,B2O38~15%,A12O33%~15%,Na2O 7~16%,CaO 0~6%,BaO 1~6%,TiO20.5~2.5%,Y2O30.1~10%,Fe2O30.5~2.5%。本发明采用多组分固化基材,通过调整固化基材的组成和含量,及调节熔制工艺,可同时固化多种放射性核素,并缩短玻璃固化体的析晶范围,防止玻璃析晶,大幅提高核废物在固化体中的化学稳定性及包容量。本发明的硼硅酸盐玻璃固化基材的制备工艺简单,可广泛应用于高放核废物的固化处理。

    一种硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110092588B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910392092.5

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明是关于一种硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材及其制备方法和应用。该硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材,以质量百分数计,包括以下组分:SiO250~65%,B2O310~15%,Na2O 10~15%,CaO 7~10%,TiO210~13%,ZrO24~6%,P2O50~2.5%,Cr2O30~2.5%,Fe2O30~2.5%,CaF20~2.5%。本发明的硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材的制备工艺简单,可广泛应用于高放废物的固化处理。本发明采用多组分固化基材,通过调整固化基材的组成和含量,并调节熔制工艺,可同时固化多种放射性核素;将放射性核素禁锢于晶体结构中,可有效固化高放废物中的锕系元素,大幅提高核废物在固化体中的化学稳定性及包容量。

    一种硼硅酸盐玻璃固化基材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112624608A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011508470.0

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明是关于一种硼硅酸盐玻璃固化基材及其制备方法和应用,该硼硅酸盐玻璃固化基材,以质量百分比计,包括以下组分:SiO245~65%,B2O38~15%,A12O33%~15%,Na2O 7~16%,CaO 0~6%,BaO 1~6%,TiO20.5~2.5%,Y2O30.1~10%,Fe2O30.5~2.5%。本发明采用多组分固化基材,通过调整固化基材的组成和含量,及调节熔制工艺,可同时固化多种放射性核素,并缩短玻璃固化体的析晶范围,防止玻璃析晶,大幅提高核废物在固化体中的化学稳定性及包容量。本发明的硼硅酸盐玻璃固化基材的制备工艺简单,可广泛应用于高放核废物的固化处理。

    一种硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110092588A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910392092.5

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明是关于一种硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材及其制备方法和应用。该硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材,以质量百分数计,包括以下组分:SiO2 50~65%,B2O3 10~15%,Na2O 10~15%,CaO 7~10%,TiO2 10~13%,ZrO2 4~6%,P2O5 0~2.5%,Cr2O3 0~2.5%,Fe2O3 0~2.5%,CaF2 0~2.5%。本发明的硼硅酸盐玻璃陶瓷固化基材的制备工艺简单,可广泛应用于高放废物的固化处理。本发明采用多组分固化基材,通过调整固化基材的组成和含量,并调节熔制工艺,可同时固化多种放射性核素;将放射性核素禁锢于晶体结构中,可有效固化高放废物中的锕系元素,大幅提高核废物在固化体中的化学稳定性及包容量。

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