Спекание кубического оксида циркония – матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов
Исследовано спекание компактов из наноразмерного порошка кубического оксида
 циркония, содержащего 10 % масс, оксида иттрия (стабилизатор) и 15% масс, оксида
 европия (имитатор актиноида америция). Керамическая матрица для иммобилизации
 актиноидов из кубического оксида цирко...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Ядерна та радіаційна безпека |
|---|---|
| Datum: | 2009 |
| ISSN: | 2073-6231 |
| Hauptverfasser: | Габелков, С.В., Тарасов, Р.В., Полтавцев, Н.С., Старолат, М.П., Пилипенко, А.В., Миронова, А.Г., Макаренко, В.В., Белкин, Ф.В. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН України
2009
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96993 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Спекание кубического оксида циркония – матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов / С.В. Габелков, Р. В. Тарасов, Н.С. Полтавцев, М.П. Старолат, А.В. Пилипенко, А.Г. Миронова, В.В. Макаренко, Ф.В. Белкин // Ядерна та радіаційна безпека. — 2009. — № 4. — С. 52-55. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Спекание магний-алюминиевой шпинели – инертной матрицы для изоляции высокоактивных отходов
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Поведение составляющих порового пространства при спекании кубического оксида циркония
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
О возможности использования пироуглеродной матрицы для обратимой иммобилизации радиоактивных отходов
von: Гурин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Гурин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Фазовые превращения при нанокристаллизации аморфного оксида циркония
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Железотитанатные голландиты – матрицы для иммобилизации Сs-содержащих радиоактивных отходов: синтез и свойства
von: Шабалин, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Шабалин, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Кинетика кристаллизации наночастиц аморфного оксида циркония
von: Габелков, С.В.
Veröffentlicht: (2011)
von: Габелков, С.В.
Veröffentlicht: (2011)
Эволюция структурной организации ксерогеля при получении наноразмерного порошка оксида циркония
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Эволюция структурной организации наноразмерного порошка оксида циркония при размоле и прессовании
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Методика определения эффективных коэффициентов диффузии радионуклидов в стеклокерамическом материале для изоляции высокоактивных отходов
von: Ажажа, Ж.С., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Ажажа, Ж.С., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Поведение поровых каналов и закрытых пор при спекании тетрагонального оксида циркония из аморфного порошка
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Эволюция фазового состава при термической обработке соосажденных гидроксидов циркония, иттрия и европия
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Высокотемпературное спекание кубического нитрида бора с участием механизма рекристаллизационной ползучести
von: Никишина, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Никишина, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Теплофизические аспекты выбора параметров глубинного хранилища высокоактивных отходов и отработанного ядерного топлива
von: Ажажа, Ж.С., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ажажа, Ж.С., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Эволюция структурной организации наноразмерного ксерогеля гидроокиси циркония при размоле и прессовании
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Структурообразование и механические свойства диборида циркония в присутствии активирующих спекание добавок
von: Григорьев, О.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Григорьев, О.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Спекание нанопорошков тетрагонального диоксида циркония. Механизмы спекания и роль механического измельчения
von: Лакуста, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Лакуста, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
О возврате в Украину высокоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 Ривненской АЭС
von: Лисиченко, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Лисиченко, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Влияние морфологии кремнеземной матрицы на формирование наночастиц диоксида циркония
von: Сулим, И.Я., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Сулим, И.Я., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Спекание поликристаллических материалов на основе кубического нитрида бора из субмикронных порошков, содержащих фракции нанодиапазона
von: Беженар, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Беженар, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Модифицированные кремнеземные носители для иммобилизации щелочной фосфатазы
von: Береза-Киндзерская, Л.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Береза-Киндзерская, Л.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Карбидовольфрамовый твердый сплав с добавками оксида алюминия и циркония
von: Ильющенко, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ильющенко, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Спекание нанокристаллических манганитов
von: Прилипко, С.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Прилипко, С.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Цементно-магнетитовые матрицы для кондиционирования радиоактивных иловых отходов АЭС
von: Павленко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Павленко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Гидротермальное спекание микропористого силикагеля
von: Чертов, В.М., et al.
Veröffentlicht: (1984)
von: Чертов, В.М., et al.
Veröffentlicht: (1984)
Взаимодействие оксида циркония с оксидом самария при температуре 1500 °C
von: Андриевская, Е.Р., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Андриевская, Е.Р., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Влияние Fe₂O₃ на структуру и свойства стабилизированного оксида циркония
von: Белоус, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Белоус, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Цезийсодержащие фазы в древесных золах Чернобыльского района
von: Белкин, Ф.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Белкин, Ф.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Взаимодействие оксида церия с оксидами циркония и самария при температуре 1500 °С
von: Андриевская, Е.Р., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Андриевская, Е.Р., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Электроимпульсное спекание порошковой углеродистой стали, упрочненной наночастицами
von: Панов, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Панов, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Получение стеклокерамических и керамических материалов для изоляции радиоактивных отходов
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Микроволновое спекание биокерамики на основе наноструктурного биогенного гидроксиапатита
von: Товстоног, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Товстоног, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Спекание нанодисперсной керамики генетического происхождения (обзор)
von: Кайдаш, О.Н.
Veröffentlicht: (2010)
von: Кайдаш, О.Н.
Veröffentlicht: (2010)
Эволюция фазового состава при термическом разложении гидроксида магния
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Низкотемпературная квазигидроэкструзия сильнодеформированного циркония
von: Великодный, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Великодный, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Спекание алмазных нанопорошков различного генезиса при высоком давлении
von: Назарчук, С.Н., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Назарчук, С.Н., et al.
Veröffentlicht: (2007)
О влиянии кремнеземной матрицы на структуру оксида железа, полученного термолизом ацетилацетоната железа (III), в составе нанокомпозитов на основе пирогенного кремнезема
von: Оранская, Е.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Оранская, Е.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Использование литейных отходов циркония для выплавки сплава системы Zr-1 Nb в электронно-лучевой гарнисажной установке
von: Ладохин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ладохин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Получение нанокерамики на основе диоксида циркония методом горячего вакуумного прессования
von: Саенко, С.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Саенко, С.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Спекание алмазного поликристаллического композиционного материала в системе Салм.–Si–Pd
von: Дуда, Т.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Дуда, Т.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Влияние иммобилизации β-циклодекстрина на поверхности высокодисперсного кремнезема на его способность к образованию комплексов с метронидазолом
von: Габчак, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Габчак, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Ähnliche Einträge
-
Спекание магний-алюминиевой шпинели – инертной матрицы для изоляции высокоактивных отходов
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Поведение составляющих порового пространства при спекании кубического оксида циркония
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
О возможности использования пироуглеродной матрицы для обратимой иммобилизации радиоактивных отходов
von: Гурин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Фазовые превращения при нанокристаллизации аморфного оксида циркония
von: Габелков, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2004) -
Железотитанатные голландиты – матрицы для иммобилизации Сs-содержащих радиоактивных отходов: синтез и свойства
von: Шабалин, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)