[1] IAEA.The principles of radioactive waste management[R]. Vienna:IAEA,1995:7. [2] 罗上庚. 废离子交换树脂的优化处理[J ]. 核科学与工程, 2003, 23(2):165-168. [3] 李俊峰,王建龙. 放射性废离子交换树脂的特种水泥固化技术进展[J]. 辐射防护, 2006, 26(2):107-112. [4] 赵滢,何小平. 核电厂放射性含硼废树脂水泥固化工艺的改进研究[J]. 辐射防护, 2014,34(3):138-146. [5] 罗上庚. 放射性废物处理与处置[M]. 北京:中国环境科学出版社, 2007:110. [6] Kravarik K,Stubna M,Pekar A,et al. Final treatment center project for liquid and wet radioactive waste in Slovakia [C]//WM’06 Conference. Tucson, AZ,February 26 - March 2, 2006:75-80. [7] IAEA. Application of ion exchange processes for the treatment of radioactive waste and management of spent ion exchangers[R]. Vienna : IAEA, 2002:5. [8] 顾忠茂. 核废物处理技术[M]. 北京:原子能出版社,2009:300-309. [9] 郭志敏. 放射性固体废物处理技术[M]. 北京:原子能出版社,2007:241-252. [10] 罗上庚, 姜耀中, 李秀芳,等. 废树脂苯乙烯固化研究[J]. 核化学与放射化学, 1984, 6( 4):207-212. [11] 龚立, 杜大海, 程理,等. 不饱和聚醋固化模拟放射性废物的可行性研究[J]. 辐射防护,1991,11(5):352-357. [12] 陈斌. 核电厂低中放废树脂处理工艺[J]. 辐射防护通讯,2010, 30(1):13-16. [13] 裴勇, 潘跃龙. 高整体容器在我国放射性废物管理中的应用分析[J]. 核动力工程, 2012,33(3):125-128. [14] 高帅, 郭喜良, 高超,等. 放射性废树脂处理技术[J]. 辐射防护通讯, 2014, 34(1):28-33. [15] 陈乂平,田景光. 湿式氧化暨高效率固化系统之建置[C]//第三届两岸放射性废物管理研讨会会议文集. 成都,2013:25-30. [16] 蹇兴超, 云桂春. 放射性废离子交换树脂的过氧化氢湿法催化氧化技术研究[J]. 辐射防护, 1995, 15(3):203-209. [17] 郭喜良,冯文东,高超,等. 废树脂湿法氧化减容处理技术路线及问题探讨[J]. 辐射防护,2015,35(5):267-273. [18] 李斗, 华伟,廖能斌,等. 蒸汽重整处理核电厂放射性废树脂的探讨[J]. 广州化工,2015,43(15):157-158. [19] John Raymont,Gaetan Bonhomme. Two novel approaches——Lowering waste management life-cycle costs through onsite volume reduction of class B and C wastes[R]. Radwaste Solutions Buyers Guide. November/December, 2010:21. |