Se está investigando cómo incorporar los residuos nucleares en nuevas matrices de gran estabilidad estructural, resistencia al choque térmico y alta durabilidad química. Las interacciones con el agua son importantes para los materiales utilizados como matriz de contención de los radionucleidos. Es indispensable mejorar su durabilidad química para limitar la posible liberación de especies químicas radiactivas, si la estructura del vidrio es atacada por la corrosión. Al asociar una gran estabilidad estructural y una gran durabilidad química, el vidrio de sílice optimiza las propiedades de una matriz de contención adecuada. De acuerdo con una etapa de sinterización fácil, los vidrios nanoporosos como los xerogeles, aerogeles y geles compuestos son formas alternativas de sintetizar vidrio de sílice a temperaturas relativamente bajas (≈1.000-1.200°C). Los residuos nucleares existen como soluciones salinas acuosas y proponemos utilizar la estructura de poros abiertos del vidrio nanoporoso para permitir la migración de la solución por todo el volumen sólido. A continuación, el material cargado se sinteriza, atrapando así las especies químicas radiactivas. La estructura de los materiales sinterizados (vitrocerámica) es la de nanocompuestos: fases de actínidos (~100 nm) incrustadas en una matriz de sílice vítrea. Nuestros resultados mostraron una gran mejora de la durabilidad química de la vitrocerámica con respecto al vidrio nuclear convencional.
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