Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОКИСЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ГРАФИТА В МНОГОКОМПОНЕНТНОМ РАСПЛАВЕ В ИНЕРТНОЙ АТМОСФЕРЕ, "Расплавы"»

Авторы:
  • Барбин Н.М.1
  • Кобелев А. М.2
  • Терентьев Д.И.3
  • Алексеев С.Г.4
стр. 158-169
Платно
1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2 Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, 3 Уральская государственная Поступила в редакцию сельскохозяйственная академия, 4 Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 197101 Санкт-Петербург, Россия
  • В выпуске: №2, 2018
  • В журнале: Расплавы
  • Издательство: ФГУП «Издательство «Наука»
  • Рубрика ГРНТИ: Химия
  • Год выхода: 2018
  • SDI: 007.001.0235-0106.2018.000.002.2
  • УДК: 541.13+11
Ключевые слова:
  • солевой расплав
  • радиоактивный графит
  • радионуклиды
  • окисление
  • оксид меди
  • термодинамическое моделирование
  • salt melt
  • radioactive graphite
  • radionuclides
  • oxidation
  • copper oxide
  • thermo-dynamic modeling
Аннотация:
Среди всей массы накопленных радиоактивных отходов графит занимает особое место. В настоящий момент в мире не существует окончательного принятого решения по проблеме утилизации отработанного графита. При помощи метода термодинамического моделирования исследовано поведение радиоактивного графита в многокомпонентном расплаве CuO-NaCl-KCl-Na2CO3-K2CO3 в атмосфере аргона, в диапазоне температур от 373 до 3273 К. Моделирование проводилось с использованием пакета программ Терра который предназначен для расчета состава фаз, термодинамических и транспортных свойств произвольных систем. Расчет выполнялся с использованием справочной базы данных по свойствам индивидуальных веществ. Так при температуре 1273 К происходит сгорание графита с образованием угарного и углекислого газов. Конденсированные соединения цезия, хлора и урана испаряются при температуре 1573 К.?Повышение температуры системы до 1873?К приводит к испарению конденсированного никеля. Конденсированный оксид стронция переходит в парообразное состояние при температуре 2273 К.?При температуре 2373 К переходят в парообразное состояние конденсированные соединения плутония, кальция, европия. Конденсированный оксид бериллия переходит в парообразное состояние при температуре 2473 К.?Дальнейшее повышение температуры до 2673 К приводит к переходу конденсированного оксида америция (III) в парообразное состояние. В диапазоне температур от 2673 до 3273 К в изолированной системе находится только парогазовая фаза.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.