在各种环境条件下Tc-bulk和Tc-coatings的长期耐用性
Nadezhda M Popova1, Mikhail A Volkov1, Alexey V Safonov1
1A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS, Moscow, Russia.
Biofouling
|October 30, 2024
概括
金属为放射性废物容器提供了极好的惰性. 金属表现出抗腐蚀和生物污染的最高耐用性,非常适合深埋应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 放射化学 放射化学是指辐射化学.
背景情况:
- 金属的惰性使其适合用于高水平放射性废物 (HLW) 的制.
- 技术涂层可以防止钢容器腐蚀和生物污染.
- 在废物容器中使用技术与其作为废物宏观成分的存在相一致.
研究的目的:
- 评估金属技术及其涂层 (无形,晶体) 在环境条件下的弹性.
- 在金属上研究微生物生物污染潜力,使用*Shewanella xiamenensis*.
- 确定用于放射性废物制的最耐用的技术形式.
主要方法:
- 甲金属和涂料暴露在淡地下水和海水中的情况.
- 使用*Shewanella xiamenensis*进行微生物生物污染试验.
- 对氧化易感性和耐久性的比较分析.
主要成果:
- 无形电沉积技术比晶体技术更容易氧化.
- 金属技术薄膜表现出最大的耐用性.
- 表面特征影响生物污染潜力;生物膜中的矿物相可以屏蔽辐射.
结论:
- 技术金属是放射性废物储存中最耐用的形式.
- 技术表面的生物污染受表面特性和微生物活动的影响.
- 进一步研究生物化机制和辐射屏蔽是必要的,以确保HLW的安全处理.


