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論文

Reaction between simulated high-level radioactive waste and Y$$_{2}$$O$$_{3}$$-stabilized zirconia in air

室村 忠純; 日夏 幸雄

Journal of Nuclear Materials, 137, p.227 - 235, 1986/00

 被引用回数:7 パーセンタイル:62.98(Materials Science, Multidisciplinary)

Y$$_{2}$$O$$_{3}$$-安定化ジルコニアと高レベル模擬廃棄物の反応を、1000~1600$$^{circ}$$C、大気中およびH$$_{2}$$+He中でしらべた。大気中の反応では、7w/oの廃棄物が螢右型相に固?し、7~20w/oの間では螢右型相と灰重石相が生成する。H$$_{2}$$+He中では、4w/o以下では螢右型相のみが生成し、4~12w/oでは螢右型相とMoの2相が、12~20w/oでは螢右型相とMoおよび灰チタン石相が生成する。アクチニド、ウレタノイドは螢右型相に固?する。

論文

Distribution of elements in the phases produced by reaction between CaO-stabilized zirconia and simulated high-level radioactive waste

室村 忠純; 村上 隆; 赤堀 光雄

Journal of Nuclear Science and Technology, 23(5), p.469 - 471, 1986/00

 被引用回数:2 パーセンタイル:42.61(Nuclear Science & Technology)

AEM及びSEMなどを用いて、カルシア安定化ジルコニアと高レベル模擬廃棄物の反応によって生成する固相間の元素の分布を調べた。大気中の反応では、アクチノイド,希土類金属元素及びアルカリ土類金属元素は蛍石型相に固溶し、モリブデン及びアルカリ土類金属元素は灰重石型相を形成する。低酸素圧中の反応では、蛍石型相はアクチノイド,希土類金属元素及びアルカリ土類金属元素を固溶し、灰チタン石型相はアルカリ土類金属元素及び希土類金属元素(III)を固溶する。モリブデン金属にはルテニウムが固溶される。これらから、アクチノイドが蛍石型相に固溶されることが明らかになった。

論文

Solubility of simulated high-level radioactive waste in CaO-stabilized zirconia

室村 忠純; 日夏 幸雄

Journal of Nuclear Science and Technology, 21(10), p.764 - 774, 1984/00

 被引用回数:6 パーセンタイル:57.41(Nuclear Science & Technology)

螢石型構造のCaO-安定化ジルコニアへの模擬高レベル廃棄物の固溶性を、大気中およびH$$_{2}$$+He中で1,000-1,500$$^{circ}$$Cでしらべた。大気中では4w/oまでの模擬高レベル廃棄物は螢石型相に均一に固溶し、その格子定数はa=0.5134+0.00028$$chi$$nmとなる。$$chi$$値はw/oで示す廃棄物量である。4~20w/oの間では螢石型相と灰重石型相が生成する。アクチニド、希土類金属元素は螢石型相に固溶し格子定数はa=0.5141+0.00014$$chi$$nmとなる。いっぽうH$$_{2}$$+He中では螢石型相、(SnCa)ZrO$$_{3}$$Mo金属が生成する。アクチニド、希土類金属元素は螢石型相に固溶し、その格子定数はa=0.5134+0.00022$$chi$$nmとなる。

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