原文服务方: 原子能科学技术       
摘要:
溶解度对于验证地质化学程序的有效性非常重要,而地质化学程序是迁移模型的一部分。241 Am和243 Am是高放废物深地质处置研究中须重点考虑的核素,Am溶解度的准确测定将为Am的深地质处置安全评价提供可靠的数据。本文采用过饱和法测定了低氧高纯氩气氛中,不同恒定温度下,Am(Ⅲ)在甘肃北山花岗岩地下水中的溶解度,并探讨了温度、硫酸根浓度、碳酸氢根浓度及 pH值对溶解度的影响。结果显示,Am(Ⅲ)的溶解度随温度和pH值的升高而减小,随起始硫酸根浓度和碳酸氢根浓度的增大而增大。虽然由于地下水中阴离子的配合作用使Am (Ⅲ)在地下水中的溶解度有增大趋势,但由于处置库近场环境中的温度较高,偏碱性地下水中Am(Ⅲ)的溶解度在温度和pH值升高的影响下大幅减小,最终有利于处置安全。
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内容分析
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文献信息
篇名 Am(Ⅲ)在地下水中的溶解度
来源期刊 原子能科学技术 学科
关键词 Am (Ⅲ) 花岗岩 溶解度 地下水
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 化学
研究方向 页码范围 775-779
页数 5页 分类号 O614.353
字数 语种 中文
DOI 10.7538/yzk.2015.49.05.0775
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姜涛 中国原子能科学研究院放射化学研究所 10 25 3.0 5.0
2 王波 中国原子能科学研究院放射化学研究所 11 58 3.0 7.0
3 龙浩骑 中国原子能科学研究院放射化学研究所 12 16 3.0 3.0
4 宋志鑫 中国原子能科学研究院放射化学研究所 7 8 2.0 2.0
5 周舵 中国原子能科学研究院放射化学研究所 14 70 5.0 8.0
6 包良进 中国原子能科学研究院放射化学研究所 9 19 3.0 4.0
7 陈曦 中国原子能科学研究院放射化学研究所 7 19 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
Am (Ⅲ)
花岗岩
溶解度
地下水
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
原子能科学技术
月刊
1000-6931
11-2044/TL
大16开
北京275信箱65分箱
1959-01-01
中文
出版文献量(篇)
7198
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