放射性固体废物处理技术

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页数:373
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出版时间:2007-6
价格:78.00元
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isbn号码:9787502238988
丛书系列:
图书标签:
  • 放射
  • 放射性废物
  • 固体废物处理
  • 核工程
  • 环境科学
  • 放射化学
  • 废物管理
  • 核安全
  • 放射防护
  • 环境工程
  • 核技术
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具体描述

《放射性固体废物处理技术》全面系统地介绍了目前核工业采用的各种放射性固体废物处理技术。主要内容涉及放射性固体废物的分类,预处理和中间贮存,压实和焚烧技术,水泥固化技术,沥青固化技术,聚合体固化技术,水力压裂处置中放泥浆技术,a废物处理技术,极低放废物处理技术,放射性废物运输,辐射防护,以及我国放射性固体废物处理和处置技术的进展情况。同时,《放射性固体废物处理技术》最后部分简要介绍了国内外关于放射性固体废物处理和管理的法律、法规和标准。

《高分子材料科学与应用进展》 图书简介 本书全面、深入地探讨了当代高分子材料科学的前沿理论、关键技术以及在各个工业领域中的创新应用。全书内容紧密围绕高分子化学、物理、加工成型以及功能化改性等核心领域展开,旨在为高分子材料研究人员、工程师及相关专业学生提供一份详尽、权威的参考资料。 第一部分:高分子基础理论与合成新方法 本部分首先系统回顾了高分子科学的基本概念,包括高分子链结构、构象、分子量测定方法以及热力学基础。重点阐述了聚合反应的动力学控制,特别是针对活性/可控自由基聚合(如ATRP、RAFT)的最新进展。详细介绍了如何通过精细调控引发剂、链转移剂和反应条件,实现对聚合物分子量、分子量分布(PDI)以及拓扑结构(如星形、刷形、嵌段共聚物)的精确控制。 此外,本部分深入探讨了缩聚反应和开环易位聚合在合成特种聚合物中的应用,特别关注了生物可降解聚酯(如PLA、PCL)和聚酰胺的绿色合成路线。针对新型高分子材料的构筑,引入了基于超分子自组装和动态共价键化学(DCC)的策略,用以设计具有自修复、形状记忆等刺激响应特性的智能高分子网络。 第二部分:高分子结构与性能的关联性研究 本部分的核心在于揭示高分子材料的微观结构如何决定其宏观性能。首先,详细阐述了高分子固体状态下的结构特征,包括结晶、非晶态转变(Tg、Tm)的表征技术(DSC、TGA、DMA等)。通过分析分子间作用力、链缠结密度以及取向度,解释了高分子材料的力学性能(拉伸、压缩、蠕变、疲劳)差异。 在功能性方面,深入剖析了高分子电学、光学和导电性能的调控机制。例如,介绍了如何通过引入共轭结构或掺杂金属纳米颗粒来提高聚合物的导电性,实现有机电子器件的应用;探讨了液晶高分子(LCPs)中分子序与光学各向异性的关系,及其在显示技术中的潜力。对于热学性能,重点讨论了高分子复合材料的热导率增强技术,这对于电子封装和热管理系统至关重要。 第三部分:高分子材料的先进加工与成型技术 本部分聚焦于如何将合成的高分子转化为具有特定几何形状和性能的工程部件。详细介绍了熔融挤出、注射成型、吹塑成型等传统加工工艺的先进控制手段,旨在优化材料的流变行为和保压过程,减少内应力和缺陷。 尤其值得一提的是对反应性挤出(Reactive Extrusion)技术的深度解析,该技术允许在加工过程中同步进行聚合或接枝反应,极大地提高了复合材料的界面相容性和材料的综合性能。此外,本部分对增材制造(3D打印)中的高分子材料应用进行了专题介绍,包括光固化(SLA/DLP)、熔融沉积成型(FDM)中对光敏树脂和热塑性丝材的配方设计、粘度控制和层间结合力的增强策略。 第四部分:功能化高分子材料的创新应用 本部分展示了高分子材料在解决现代科技难题中的前沿应用。 在生物医学领域,重点介绍了生物相容性、可吸收性高分子载体在药物控释系统(DDS)中的设计原理,包括微球、纳米粒和水凝胶的构建。讨论了如何利用pH敏感、温度敏感或酶响应型聚合物实现靶向释放。此外,对组织工程支架材料的孔隙结构设计、生物力学匹配以及细胞粘附表面的功能化修饰进行了详尽的阐述。 在能源领域,本书详细分析了高分子材料在锂离子电池隔膜、固态电解质以及燃料电池质子交换膜(PEM)中的关键作用。讨论了如何通过提高聚合物的离子电导率和化学稳定性来提升电池的性能和安全性。在环境工程方面,介绍了功能化吸附剂(如交联聚合物吸附剂)在重金属离子和有机污染物去除中的应用,以及高分子膜分离技术(如超滤、纳滤)在水处理和气体分离中的潜力。 总结 《高分子材料科学与应用进展》力求以严谨的科学态度,结合最新的研究成果,构建一个从分子设计到宏观应用的高分子材料知识体系。本书适合从事高分子合成、改性、加工及应用开发的高级工程师、科研人员以及相关专业硕士和博士研究生作为核心参考教材。通过对材料性能的深入理解和先进技术的掌握,读者将能够更好地推动高分子材料在高端制造和前沿科技领域的创新发展。

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这本书的叙述风格,坦率地说,初读时会让人感到一丝“硬核”的挑战,因为它毫不避讳地使用了大量高阶的化学工程、核物理以及材料科学的专业术语。但一旦适应了这种密集的专业语言环境,就会发现其语言的精准性是无与伦比的。比如,在论述“玻璃固化体”的长期稳定性时,作者并没有使用模糊的形容词,而是引用了大量的浸出率(Leaching Rate)随时间变化的曲线图,并结合微观结构分析(如XRD, SEM)的结果,来量化地评估不同玻璃配方的抗腐蚀能力。这种“数据说话、实验为证”的写作态度,极大地增强了内容的可信度。对于我们这些习惯于在文献中搜寻验证性证据的专业人士来说,这种扎实的论证过程,比任何空泛的概括都要有价值得多。这本书更像是顶尖实验室的内部技术报告集,而非面向大众的科普读物,它要求读者具备一定的先验知识储备,才能充分汲取其精华。

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在工程应用层面上,这本书的价值体现得淋漓尽致,它真正做到了理论指导实践。我特别关注了其中关于“废物转运与贮存”章节的内容,书中详细描绘了不同规格运输容器的设计要求,包括抗冲击、抗火烧的规范,以及在特定地质条件下(如盐岩、花岗岩)的长期地下贮存库的选址标准和安全冗余设计。这些内容并非是书本上常见的理论推导,而是糅合了国际原子能机构(IAEA)的安全标准和欧美实际工程案例的总结。书中对“深地质处置”的风险评估部分,引入了多重屏障的概念,并模拟了不同地质灾害情景下的放射性物质迁移路径分析,这种严谨到近乎苛刻的安全评估流程,让人深刻体会到核工业对生命安全和环境负责的极致态度。可以说,这本书提供了一个完整的、从废物产生点到最终处置库的闭环管理的技术蓝图。

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我花了一周多的时间,沉浸在这本技术专著中,最大的感受是作者在知识体系构建上的宏大视野和极度细致的颗粒度。它并非简单地罗列各种处理方法,而是将“放射性固体废物处理”视为一个完整的、涉及多学科交叉的系统工程来剖析。书中对于废物源项的分类学阐述,就占据了相当大的篇幅,从低放、中放、高放的定义标准,到不同核设施(如乏燃料后处理厂、反应堆退役、核医学)产生的废物特性差异,描述得一丝不苟,甚至连特定同位素的衰变链和热力学行为都做了详尽的数学模型展示。这种由宏观到微观,再到具体工程实践的逻辑递进,使得读者能够构建起一个非常稳固的知识框架,而不是零散地记住几个处理单元的操作流程。我特别欣赏其中关于“废物减容化”策略的讨论,它不仅仅停留于传统的压缩、焚烧,而是深入探讨了等离子体气化、溶胶化等前沿减容技术的原理限制和适用场景,这种前瞻性非常宝贵。

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这本书最让我感到震撼的,是它对现有技术瓶颈和未来发展方向的深刻洞察。它没有满足于介绍当前主流成熟的技术,而是用很大篇幅探讨了那些尚未完全商业化但潜力巨大的创新方向,比如“等离子体焚烧后残渣的无害化稳定处理”以及“硼中子俘获反应(BNCT)产生的放射性废物的特性化研究”。作者在每一章的末尾,都会设置一个“挑战与展望”的小节,清晰地指出了现有工艺在效率、成本或环境影响方面存在的痛点,并对下一代技术寄予厚望。这种批判性思维和对技术前沿的持续关注,使得这本书超越了一般的教科书范畴,更像是一份行业白皮书,它引导读者思考的不是“如何操作已有的设备”,而是“未来十年我们应该攻克哪些难题”。对于科研人员和规划者而言,这本书无疑是激发创新思路和制定中长期技术路线图的绝佳参考资料。

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这部书的装帧设计真是令人眼前一亮,封面采用了一种低饱和度的灰蓝色调,非常符合“放射性固体废物处理技术”这个主题所应有的严肃和专业感。纸张的质感也相当不错,厚实且光滑,翻阅时能感受到一种对内容质量的尊重。内页的排版布局清晰明了,图文比例恰到好处,那些复杂的反应流程图和设备剖面图,在这样的纸张和印刷质量下,细节纤毫毕现,即便是初次接触这个领域的读者,也能较快地把握住核心概念。尤其是对于那些需要反复查阅特定技术参数或操作规范的工程师来说,这种高标准的印刷质量简直是福音,大大降低了因视觉疲劳而产生的阅读障碍。整体而言,从物理层面上讲,这本书的制作工艺已经达到了专业教材或核心参考书的顶尖水准,让人在尚未深入内容之前,就已经对其内容的严谨性抱有了极高的期待值。翻开扉页,那些作者单位和技术背景的介绍,无不透露着一股浓厚的行业权威气息,这无疑为接下来的深度学习打下了坚实的基础。

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