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Liu, Jie, Fang Xin Wei et Zhuo Wang. « Environmental Risk of Nuclear Power and Policy Proposal on Disposal of Solid Radioactive Waste ». Advanced Materials Research 726-731 (août 2013) : 2894–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.726-731.2894.
Texte intégralPetrenko, Liliana I. « DEEP DISPOSAL THE RADIOACTIVE WASTE IN BOREHOLES ». Collection of Scientific Works of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine 9 (6 juin 2016) : 40–47. http://dx.doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2016.144113.
Texte intégralMallants, Dirk, Karl Travis, Neil Chapman, Patrick V. Brady et Hefin Griffiths. « The State of the Science and Technology in Deep Borehole Disposal of Nuclear Waste ». Energies 13, no 4 (14 février 2020) : 833. http://dx.doi.org/10.3390/en13040833.
Texte intégralПонизов, А. В. « A SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL MEASURES FOR SAFE CLOSURE OF DEEP DISPOSAL FACILITIES FOR LIQUID RADIOACTIVE WASTE.CONCEPTUAL PROVISIONS ». ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, no 4(98) (22 décembre 2020) : 47–60. http://dx.doi.org/10.26277/secnrs.2020.98.4.005.
Texte intégralTyler, Paul A. « Disposal in the deep sea : analogue of nature or faux ami ? » Environmental Conservation 30, no 1 (mars 2003) : 26–39. http://dx.doi.org/10.1017/s037689290300002x.
Texte intégralKim, Jihye, Seongmuk Lee, Heejeong Choi, Hyunyoung Park et Sokhee P. Jung. « Global Radioactive Waste Disposal Trends and Prospects ». Journal of Korean Society of Environmental Engineers 45, no 4 (30 avril 2023) : 210–24. http://dx.doi.org/10.4491/ksee.2023.45.4.210.
Texte intégralPalmu, M., T. Eng et T. M. Beattie. « Towards an 'implementing geological disposal technology platform' in Europe ». Mineralogical Magazine 76, no 8 (décembre 2012) : 3439–44. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2012.076.8.57.
Texte intégralMuller, Richard A., Stefan Finsterle, John Grimsich, Rod Baltzer, Elizabeth A. Muller, James W. Rector, Joe Payer et John Apps. « Disposal of High-Level Nuclear Waste in Deep Horizontal Drillholes ». Energies 12, no 11 (29 mai 2019) : 2052. http://dx.doi.org/10.3390/en12112052.
Texte intégralWanner, Hans. « Solubility data in radioactive waste disposal ». Pure and Applied Chemistry 79, no 5 (1 janvier 2007) : 875–82. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779050875.
Texte intégralEnglert, Matthias, Simone Mohr, Saleem Chaudry et Stephan Kurth. « Alternative Disposal Options for High-Level Radioactive Waste ». Safety of Nuclear Waste Disposal 1 (10 novembre 2021) : 259–60. http://dx.doi.org/10.5194/sand-1-259-2021.
Texte intégralTantau, Adrian, et Greta-Marilena Vitioanu. « Key factors affecting disposal of radioactive waste in the sustainable development approach ». Proceedings of the International Conference on Business Excellence 14, no 1 (1 juillet 2020) : 1–15. http://dx.doi.org/10.2478/picbe-2020-0002.
Texte intégralSwift, Peter N. « Climatic change and deep geologic disposal of radioactive waste ». Climatic Change 33, no 3 (juillet 1996) : 337–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf00142581.
Texte intégralChen, Xiao Ming, Jie Zhu, Wei He et Xue Gang Luo. « Outline of Research on Interactions between Microorganisms and Geological Disposal of High-Level Radioactive Waste ». Advanced Materials Research 610-613 (décembre 2012) : 2282–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.610-613.2282.
Texte intégralMelikhova, E. M., et E. О. Kuznetsova. « On the Public Acceptance of Deep Geological Repository Development in the Krasnoyarsk Region ». Radioactive Waste 25, no 4 (2023) : 23–34. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2023-4-23-34.
Texte intégralMartynov, K. V., et A. N. Nekrasov. « Final Deep RW Disposal Facility : Petrography of the Site ». Radioactive Waste 28, no 3 (2024) : 59–75. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2024-3-59-75.
Texte intégralVan Geet, M., M. De Craen, D. Mallants, I. Wemaere, L. Wouters et W. Cool. « How to treat climate evolution in the assessment of the long-term safety of disposal facilities for radioactive waste : examples from Belgium ». Climate of the Past Discussions 5, no 1 (13 février 2009) : 463–94. http://dx.doi.org/10.5194/cpd-5-463-2009.
Texte intégralBharath Kumar T et Lingaraju M P. « Nuclear waste management : Innovative techniques for long-term storage ». World Journal of Advanced Research and Reviews 3, no 2 (30 septembre 2019) : 136–46. https://doi.org/10.30574/wjarr.2019.3.2.0114.
Texte intégralGibb, Fergus G. F., et A. John Beswick. « A deep borehole disposal solution for the UK's high-level radioactive waste ». Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy 175, no 1 (février 2022) : 11–29. http://dx.doi.org/10.1680/jener.21.00015.
Texte intégralSookhak Lari, Kaveh, et Dirk Mallants. « Coupled Heat-Mass Transport Modelling of Radionuclide Migration from a Nuclear Waste Disposal Borehole ». Geofluids 2022 (4 avril 2022) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5264257.
Texte intégralChapman, Neil. « Who Might Be Interested in a Deep Borehole Disposal Facility for Their Radioactive Waste ? » Energies 12, no 8 (24 avril 2019) : 1542. http://dx.doi.org/10.3390/en12081542.
Texte intégralBamborin, M. Yu, V. V. Martyanov, A. N. Kamanin et A. V. Minin. « Efficient Use of Licensed Subsurface Sites in the Management of Liquid Radioactive Waste During Its Geological Disposal ». Radioactive Waste 22, no 1 (2023) : 23–27. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2023-1-23-27.
Texte intégralRafat, G., S. Bissmann, B. Lehmann, B. Dombrowski et A. Yu Vedyaev. « ENERGY OF DEEP GEOTHERMAL DEPOSITS AND RADIOACTIVE WASTE FINAL DISPOSAL ». Occupational Safety in Industry, no 12 (décembre 2018) : 7–15. http://dx.doi.org/10.24000/0409-2961-2018-12-7-15.
Texte intégralDorofeev, A. N., A. V. Ponizov, A. I. Rybalchenko, E. V. Zakcharova, A. A. Zubkov, P. M. Vereshchagin, A. L. Vasilishin et al. « Results of Computational and Experimental Studies on the Long-Term Safety Justification of Deep Disposal Facilities for LRW ». Radioactive Waste 21, no 4 (2022) : 24–38. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2022-4-24-38.
Texte intégralOjovan, Michael I. « Challenges in the Long-Term Behaviour of Highly Radioactive Materials ». Sustainability 14, no 4 (21 février 2022) : 2445. http://dx.doi.org/10.3390/su14042445.
Texte intégralLinge, I. I. « Streamlining RW management and radiation safety systems ». Radioactive Waste 23, no 2 (2023) : 21–34. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2023-2-21-34.
Texte intégralCarpén, Leena, Pauliina Rajala et Malin Bomberg. « Microbially Induced Corrosion in Deep Bedrock ». Advanced Materials Research 1130 (novembre 2015) : 75–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1130.75.
Texte intégralChen, Wenzhen, Jianli Hao et Zhiyun Chen. « A Study of Self-Burial of a Radioactive Waste Container by Deep Rock Melting ». Science and Technology of Nuclear Installations 2013 (2013) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2013/184757.
Texte intégralАлой, А. С., Н. В. Ковалёв, А. М. Прокошин, А. И. Блохин, П. А. Блохин, А. В. Курындин, А. В. Понизов et С. В. Маковский. « ON THE EVALUATION OF ABSORBED DOSE IN VITRIFIED HIGH LEVEL RADIOACTIVE WASTE WITH THE ACCOUNT OF REAL CAN GEOMETRY ». ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, no 4(98) (22 décembre 2020) : 61–72. http://dx.doi.org/10.26277/secnrs.2020.98.4.006.
Texte intégralMartynov, K. V., et E. V. Zakharova. « Leaching Factors for a Phosphate Radioactive Waste form Under Deep Disposal Conditions ». Radioactive Waste 23, no 2 (2023) : 63–81. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2023-2-63-81.
Texte intégralMorozov, Vladislav, Victor Tatarinov, Ilya Kolesnikov, Alexander Kagan et Tatiana Tatarinova. « Tectonic Processes Modeling For High-Level Radioactive Waste Disposal ». Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 1 (5 août 2015) : 9. http://dx.doi.org/10.17770/etr2011vol1.910.
Texte intégralAbramova, Elena, Natalia Shapagina, Grigoriy Artemiev et Alexey Safonov. « Microbial Corrosion of Copper Under Conditions Simulating Deep Radioactive Waste Disposal ». Biology 13, no 12 (23 décembre 2024) : 1086. https://doi.org/10.3390/biology13121086.
Texte intégralHipkins, E. V., R. S. Haszeldine et C. I. McDermott. « Comparing the prospectivity of hydrogeological settings for deep radioactive waste disposal ». Hydrogeology Journal 28, no 6 (15 juin 2020) : 2241–57. http://dx.doi.org/10.1007/s10040-020-02182-2.
Texte intégralLevizzari, Riccardo, Barbara Ferrucci et Alfredo Luce. « Preliminary analysis of gaseous radiocarbon behavior in a geological repository hosted in salt rock ». Radiocarbon 60, no 6 (29 novembre 2018) : 1897–910. http://dx.doi.org/10.1017/rdc.2018.133.
Texte intégralHavlova, Vaclava, Stefan Mayer et Paul Degnan. « International Atomic Energy Agency (IAEA) support for the management of site investigations for radioactive waste disposal facilities ». Safety of Nuclear Waste Disposal 2 (6 septembre 2023) : 35–36. http://dx.doi.org/10.5194/sand-2-35-2023.
Texte intégralKuzmin, E. V., A. V. Kalakutskiy, M. A. Tarasov et A. A. Morozov. « Concept for Disposal of Class 2 and Class 3 Radioactive Waste in Underground Workings with Isolating Backfilling using Paste made with Processed Uranium Ore Materials ». Mining Industry (Gornay Promishlennost), no 6/2020 (29 décembre 2020) : 31–36. http://dx.doi.org/10.30686/1609-9192-2020-6-31-36.
Texte intégralCho, Hye-Ryun, Young-Sang Youn, Euo Chang Jung et Wansik Cha. « Hydrolysis of trivalent plutonium and solubility of Pu(OH)3(am) under electrolytic reducing conditions ». Dalton Transactions 45, no 48 (2016) : 19449–57. http://dx.doi.org/10.1039/c6dt03992h.
Texte intégralBoldyrev, K. A., D. A. Sobolev, B. T. Kochkin et A. S. Barinov. « Studies of natural and historical analogues and the use of their findings in the assessment of safety barrierbehavior under the safety demonstration of radioactive waste disposal facilities ». Radioactive Waste 20, no 3 (2022) : 72–96. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2022-3-72-96.
Texte intégralSuskin, V. V., I. V. Kapyrin et K. A. Boldyrev. « Near and Far Fields of a Radioactive Waste Disposal Facilities : Approaches to their Modeling Based on the GeRa Software ». Radioactive Waste 24, no 3 (2023) : 117–25. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2023-3-117-125.
Texte intégralBracke, Guido, Wolfram Kudla et Tino Rosenzweig. « Status of Deep Borehole Disposal of High-Level Radioactive Waste in Germany ». Energies 12, no 13 (4 juillet 2019) : 2580. http://dx.doi.org/10.3390/en12132580.
Texte intégralSorokin, V. T., R. M. Gataullin, N. V. Sviridov et D. I. Pavlov. « Durability of reinforced concrete containers NZK-150-1.5P during the disposal of radioactive waste class 2 ». Radioactive Waste 20, no 3 (2022) : 37–49. http://dx.doi.org/10.25283/2587-9707-2022-3-37-49.
Texte intégralFernández, Ana María, Stephan Kaufhold, Markus Olin, Lian-Ge Zheng, Paul Wersin et James Wilson. « Editorial for Special Issue “Clay Mineral Transformations after Bentonite/Clayrocks and Heater/Water Interactions from Lab and Large-Scale Tests” ». Minerals 12, no 5 (30 avril 2022) : 569. http://dx.doi.org/10.3390/min12050569.
Texte intégralЛинге, И. И., et С. С. Уткин. « DEEP DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE IN THE CONTEXT OF THE RADIOEQUIVALENT APPROACH ». ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, no 2(108) (14 juillet 2023) : 42–56. http://dx.doi.org/10.26277/secnrs.2023.108.2.003.
Texte intégralThakur, P., J. Monk et J. L. Conca. « Environmental monitoring of radioactive and non-radioactive constituents in the vicinity of WIP ». Proceedings in Radiochemistry 1, no 1 (1 septembre 2011) : 269–76. http://dx.doi.org/10.1524/rcpr.2011.0047.
Texte intégralRejková, Jana, Jan Macák et Lumír Nachmilner. « The Waste Disposal Package for Spent Nuclear Fuel ». Chemické listy 116, no 2 (15 février 2022) : 110–14. http://dx.doi.org/10.54779/chl20220110.
Texte intégralHusar, Richard, René Hübner, Christoph Hennig, Philippe M. Martin, Mélanie Chollet, Stephan Weiss, Thorsten Stumpf, Harald Zänker et Atsushi Ikeda-Ohno. « Intrinsic formation of nanocrystalline neptunium dioxide under neutral aqueous conditions relevant to deep geological repositories ». Chemical Communications 51, no 7 (2015) : 1301–4. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc08103j.
Texte intégralWalke, R. C., M. C. Thorne et S. Norris. « Biosphere studies supporting the disposal system safety case in the UK ». Mineralogical Magazine 76, no 8 (décembre 2012) : 3225–32. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2012.076.8.35.
Texte intégralPark, Kyung-Woo, Kyung-Su Kim, Yong-Kwon Koh, Yeonguk Jo et Sung-Hoon Ji. « Review of Site Characterization Methodology for Deep Geological Disposal of Radioactive Waste ». Journal of the Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology(JNFCWT) 15, no 3 (30 septembre 2017) : 239–56. http://dx.doi.org/10.7733/jnfcwt.2017.15.3.239.
Texte intégralKim, Jun-Mo. « Deep borehole disposal of high-level radioactive waste and spent nuclear fuel ». Journal of the geological society of Korea 51, no 4 (31 août 2015) : 425. http://dx.doi.org/10.14770/jgsk.2015.51.4.425.
Texte intégralYang, Qing Chun, Wei Lu et Ping Li. « A Numerical Sensitivity Analysis to Bentonite Parameters for a Long Term Geochemical Evolution of a HLW Repository in Clay ». Advanced Materials Research 356-360 (octobre 2011) : 1258–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.1258.
Texte intégralChaudry, Saleem, Angelika Spieth-Achtnich et Wilhelm Bollingerfehr. « Management of high-level radioactive waste in Germany : roads from storage towards disposal – need and options for action ». Safety of Nuclear Waste Disposal 1 (10 novembre 2021) : 217–18. http://dx.doi.org/10.5194/sand-1-217-2021.
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