在高频超声波下,微观钻探由UO2的伪形转化形成的 (元) 石形方形血小板
Julien Margate1, Matthieu Virot1, Thomas Dumas2
1ICSM, Univ Montpellier, CEA, CNRS, ENSCM, Marcoule, France.
Journal of hazardous materials
|July 21, 2023
概括
化处理将二氧化 (UO2) 转化为过氧化沉物. 这个过程,使用超声波和过氧化,创造了独特的钻孔晶体形状,提供了新的材料制备方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 核化学 核化学 核化学
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 废核燃料的储存涉及与放射溶解产品的相互作用.
- 定制材料属性对于特定应用至关重要.
- 伪形变换在化学转换过程中保持形状.
研究的目的:
- 研究二氧化 (UO2) 粉末的声化学行为.
- 探索UO2在水溶液中的伪形变化.
- 了解氧化新型多态的形成机制.
主要方法:
- 在稀释水溶液中对UO2进行声化学处理.
- 控制酸度和气和度的变化 (Ar/O2).
- 使用先进技术对产生的沉物进行表征.
主要成果:
- 将UO2血小板完全转化为anyl过氧化物 (meta-studtite).
- 在特定条件下观察到伪形变化,保留了血小板形态.
- 与声毛细管效应相关的前所未有的"钻孔"多态体的形成.
结论:
- 声化学可以控制UO2的伪形变化.
- 声毛细管效应在形成钻孔多态体中起着关键作用.
- 这项研究为量身定制的材料多态体的声化学合成开辟了道路.


