СВОЙСТВА И ПОРОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕМЕНТИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫМИ ШЛАКОЩЕЛОЧНЫМИ ВЯЖУЩИМИ НИТРАТНЫХ СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Исследованы устойчивость к длительному пребыванию в воде, усадочные деформации и макропоровая структура цементных компаундов на основе шлакощелочных и композиционных шлакощелочных (с добавкой метакаолина) вяжущих, затворенных нитратным солевым раствором высокой концентрации (700 г/л).

Ключевые слова:
лючевые слова: иммобилизация радиоактивных отходов, шлакощелочные вяжущие, жидкие радиоактивные отходы, минеральные добавки
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Технологические основы системы управления радиоактивными отходами / С. А. Дмитриев, А. С. Баринов, О. Г. Батюхнова [и др.]. - М.: Радон, 2007. - 376 с.

2. Cementitious Materials for Nuclear Waste Immobilisation / R. O. Abdel Rahman, R. Z. Rakhimov, N. R. Rakhimova [et al.]. - Chichester: Wiley, 2015. - 237 p.

3. Cau-dit-Coumes C. Alternative binders to ordinary Portland cement for radwaste solidification and stabilization // Cement-Based Materials for Nuclear Waste Storage. - New York: Springer, 2013. - P. 173-192.

4. Рахимова Н. Р., Рахимов Р. З., Стоянов О. В. Композиционные вяжущие для иммобилизации токсичных и радиоактивных отходов // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - Т. 16, № 4. - C. 175-182.

5. Shi C., Fernández-Jiménez A. Stabilization/solidification of hazardous and radioactive wastes with alkali-activated cements // Journal of Hazardous Materials. - 2006. - B137. - P. 1656-1663.

6. Рахимов Р. З., Рахимова Н. Р., Ожован М. И. Шлакощелочные вяжущие, растворы и бетоны для защиты от экологической и радиационной опасности // Вопросы радиационной безопасности. - 2012. - № 3. - С. 11-17.

7. Guangren Q., Facheng Y. I., Shi R. Improvement of metakaolin on radioactive Sr and Cs immobilization of alkali-activated slag matrix // Journal of Hazardous Materials. - 2002. - B92. - P. 289-300.

8. Bai Y., Milestone N. B., Yang Ch. Sodium sulphate activated GGBS/PFA and its potential as a nuclear waste immobilization matrix // Materials Research Society. - 2006. - P. 759-766.

9. Statistical analysis of strength development as a function of various parameters on activated metakaolin/slag cements / O. Burciaga-Diaz, J. I. Escalante-Garcia, R. Arellano [et al.] // Journal of American Ceramic Society. - 2010. - № 93(2). - P. 541-547.

10. Buchwald A., Hilbig H., Kaps Ch. Alkali-activated metakaolin-slag blends - performance and structure in dependence on their composition // Journal of Materials Science. - 2007. - № 42. - P. 3024-3032.

11. Yip C. K., Lukey G. C., Van Deventer J. S. J. The coexistence of geopolymeric gel and calcium silicate hydrate at the early stage of alkaline activation // Cement and Concrete Research. - 2005. - № 35. - P. 1688-1697.

12. Bernal S. A., Provis J. L., Rose V. Evolution of binder structure in sodium silicate-activated slag-metakaolin blends // Cement and Concrete Composites. - 2011. - № 33. - P. 46-54.

13. Magallanes-Rivera R. X., Escalante-García J. I. Alkali-activated slag-metakaolin pastes: strength, structural, and microstructural characterization // Journal of Sustainable Cement-Based Materials. - 2013. - № 2(2). - P. 111-127.

14. Solidification of nitrate solutions with alkali-activated slag and slag-metakaolin cements / N. R. Rakhimova, R. Z. Rakhimov, Yu. N. Osin [et al.] // Journal of Nuclear Materials. - 2015. - Vol. 457. - P. 186-195.

15. Rakhimova N. R. Properties and microstructural characteristics of alkali-activated slag-blended cements // Romanian Journal of Materials. - 2015. - Vol. 45(2). - P. 105-116.

Войти или Создать
* Забыли пароль?