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文檔簡介
1、隨著核能的廣泛應(yīng)用,乏燃料的處理已經(jīng)成為制約核能可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題之一。熔鹽具有耐輻照、耐高溫、低中子吸收截面以及對乏燃料溶解能力強的特性,故熔鹽電解法是一種極具競爭力的乏燃料后處理技術(shù),通過電解精煉和共沉積方法,可將鑭系元素分離。本論文在LiCl–KCl熔鹽體系中研究 GdCl3的電化學(xué)性質(zhì),通過熱力學(xué)計算求得在活性陰極 Al和Mg的去極化值和提取率,通過在活性陰極電解提取來評估實際提取率,以期為鑭系元素分離找到一個有效方法。
2、> 本論文首先在LiCl–KCl熔鹽體系中研究GdCl3在Mo和Al電極上的電化學(xué)行為,利用循環(huán)伏安、方波伏安、開路計時電位和極化曲線等方法對Gd(III)電化學(xué)還原機理進行了研究。計算Gd(III)/Gd(0)體系在不同溫度范圍的平衡電極電位,表觀電極電位和活度系數(shù)。結(jié)合極化曲線求得去極化值,并通過熱力學(xué)計算,求得773 K時理論提取率。以 Al為工作電極通過恒電位電解提取 Gd,計算得到實際提取率η=94.1%,XRD結(jié)果表明電解
3、提取產(chǎn)物中含有Al3Gd合金。
本論文的第二部分,在LiCl–KCl–AlCl3–GdCl3熔鹽體系中,研究 Al(III)和Gd(III)的共電沉積機理。循環(huán)伏安、方波伏安、開路計時電位和計時電位等電化學(xué)測試曲線表明,Al和Gd在–1.39和–1.46 V能形成兩種Al–Gd金屬間化合物。通過恒電流電解提取稀土元素Gd,測試表明電解產(chǎn)物含有不同金屬相Al2Gd和Al2Gd3。隨著AlCl3的濃度的改變,出現(xiàn)合金相的轉(zhuǎn)變,因此
4、可以通過控制 AlCl3的濃度來制備含不同合金相的Al–Li–Gd合金。
本論文的第三部分,研究了GdCl3在LiCl–KCl熔鹽體系中在Mg電極上的電化學(xué)行為,計算了GdCl3在LiCl–KCl熔鹽體系中的活度系數(shù)。結(jié)合極化曲線求得去極化值,并通過熱力學(xué)計算,求得773 K時理論提取率。在773 K時,在LiCl–KCl–GdCl3體系中,以 Mg為工作電極通過恒電位電解提取 Gd,計算得到實際提取率η=97.9%,并通過恒
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