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전해환원 공정에서 용융염 종류에 따른 REOCl 생성 거동 원문보기

한국방사성폐기물학회 2012년도 추계학술논문요약집, 2012 Oct. 11, 2012년, pp.203 - 204  

지현섭 (충북대학교) ,  류효열 (충북대학교) ,  정상문 (충북대학교)

초록이 없습니다.

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제안 방법

  • 사용후 핵연료 전해환원 공정에서 주로 사용되는 LiCl과 CaCb염의 REOC1 의 생성거동을 파악 하기 위해서 순수 Nd203과 Nd2O3_TiO2 혼합물의 전해환원 실험을 수행하였다. 실험결과 CaC12염에 서는 자발적으로 NdOCl을 형성하고, LiCl에서는 자발적으로 NdOCl을 형성하지 않았다.
  • 용융염 종류에 따른 REOC1 의 생성거동을 파악 하기 위해서 각각 CaCl2 및 LiCl 염에서 순수 Nd2O3과 Nd2O3-TiO2 혼합물의 전해환원 실험을 수행하였다. 모든 전해환원 실험은 고순도의 글로 브박스에서 하였다.
  • [2, 3]. 하지만 CaC12의 경우에는 Nd2O3 및 몇몇 회토류 산화물 들이 염과 자발적 반응에 의하여 REOC1 을 형성 하고 CaC12에 용해되기 때문에 사용후 핵연료 금 속 산화물의 용융염 전해 환원에 적합하지 않음 을 열역학적 자료와 전해환원 실험을 통해 규명 하였다.
  • 회토류 산화물의 전해환원 실험시 사용하는 용 융염매질의 열역학적인 특성을 규명하기 위하여 HSC Chemistry를 사용하여 열역학적 자료를 계 산하였다. 회토류 산화물이 LiCl 또는 CaCl2 염과 만나 REOC1 을 생성하는 △(}값을 계산하였고, 반 웅식은 아래와 같다.

대상 데이터

  • 2V의 일정 전압을 가해 주었다. CaCk염의 경우에는 850P, LiCl의 경우에는 750t:에서 전해환원 실험을 하였다.

이론/모형

  • 혼합물의 전해환원 실험을 수행하였다. 모든 전해환원 실험은 고순도의 글로 브박스에서 하였다. 양극은 graphite rod, 음극은 산화물 pellet을 사용하였고, 3.
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