Gd-Zr合金在LiCl-KCl共晶盐中阳极溶解行为

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tyftyf123
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  在乏燃料的干法后处理过程中,电解精炼是主要的研究方法之一,电解精炼之前首先要对乏燃料进行首端处理,就是将燃料棒与包壳分离,首先切割乏燃料,将乏燃料与包壳材料分离,切割完的乏燃料与包壳材料在熔盐中进行电解精炼。
其他文献
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微生物及其功能酶推动着自然界中元素及各种污染物的生物地球化学过程。微生物的群落结构、功能、群落结构和功能之间的关系及其与生物地球化学过程之间的关联备受关注,但是目前仍不清楚。近十几年来,因分子生物学的快速发展,微生物群落结构得到了好的诠释,但是因环境样品中微生物功能酶测定方法的限制,微生物群落结构功能与生物地球化学过程之间的关联缺乏证据。
抗生素在水环境中污染问题的逐年加剧,环丙沙星等抗生素因具有广谱抗菌活性、良好的生物利用度、副作用少等特点,而被作为人用和兽用抗生素广泛应用于生产、生活。抗生素的检测方法日益受到关注。常用的有高效液相色谱法、免疫分析法、分光光度法。尽管这些方法具有高灵敏度、低检出限等优点。
NOM-Fe 胶体普遍存在于地下环境中,且能作为地球化学的纳米载体携带并影响污染物的命运和归宿。胶体的组成和结构影响污染物的转化,胶体的稳定性影响其携带污染物的迁移。虽然NOM 与Fe 之间的地球化学反应机理比较清晰,但是这些反应对NOM-Fe 胶体的组成、结构、稳定性等的影响机理相当匮乏。
Mercury(Hg)is one of the most toxic heavy metals in soil and groundwater,and mercury methylation is the key step for invasion of Hg into the food chain.Iron sulfide nanoparticles stabilized by carboxy
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Nuclear energy,with a clean,safe and high energy density,has been widely recognized around the world.Zirconium have many advantages in the field of nuclear [1].
光催化还原已被证实能够绿色、高效、经济地从水溶液中分离、提取铀[1,2]。作为一种可见光响应的非金属光催化剂,g-C3N4具有广阔的应用前景,然而块状g-C3N4的量子效率及光利用率较低,不利于光催化氧化还原反应的发生。
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