摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 熔盐电解精炼处理乏燃料 | 第12-19页 |
1.2.1 概述 | 第12-13页 |
1.2.2 乏燃料简介 | 第13-14页 |
1.2.3 阳极溶解 | 第14-15页 |
1.2.4 熔盐电解 | 第15-18页 |
1.2.5 熔盐中稀土离子浓度的检测方法 | 第18-19页 |
1.3 论文的选题意义及主要内容 | 第19-22页 |
1.3.1 选题意义 | 第19-20页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验装置 | 第23-25页 |
2.2.1 电解池 | 第23-24页 |
2.2.2 三电极体系 | 第24页 |
2.2.3 电解质 | 第24-25页 |
2.3 分析表征方法 | 第25-26页 |
2.4 实验流程 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 熔盐中Pr(Ⅲ)在W电极上的电化学行为研究 | 第27-33页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 Pr(Ⅲ)在W电极上的电化学行为 | 第28-30页 |
3.2.1 循环伏安法 | 第28-29页 |
3.2.2 方波伏安法 | 第29-30页 |
3.3 Pr(Ⅲ)离子在LiCl-KCl熔盐体系中扩散系数和活化能的计算 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 熔盐中Pr(Ⅲ)在液态阴极锌及锌膜上的电化学行为研究 | 第33-53页 |
4.1 引言 | 第33-34页 |
4.2 Pr(Ⅲ)离子在工作电极液态锌及锌膜上的电化学行为 | 第34-49页 |
4.2.1 Pr(Ⅲ)离子在工作电极液态锌上的电化学行为 | 第34-37页 |
4.2.2 Zn(Ⅱ)在KCl-LiCl熔盐体系中的电化学行为 | 第37-41页 |
4.2.3 Pr(Ⅲ)离子在锌膜上的电化学行为 | 第41-49页 |
4.3 恒电压电解制备Zn-Pr合金和合金的表征 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 熔盐中Pr(Ⅲ)在液态阴极铋及铋膜上的电化学行为研究 | 第53-67页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 Pr(Ⅲ)离子在液态铋及铋膜电极上的电化学行为 | 第54-64页 |
5.2.1 Pr(Ⅲ)离子在液态铋电极上的电化学行为 | 第54-56页 |
5.2.2 Bi(Ⅲ)在KCl-LiCl熔盐体系中的电化学行为 | 第56-58页 |
5.2.3 Pr(Ⅲ)离子在铋膜上的电化学行为 | 第58-64页 |
5.3 恒电压电解制备Bi-Pr合金和合金的表征 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 熔盐中Bi-Pr-Li合金阳极溶解机理研究及稀土离子浓度的检测 | 第67-80页 |
6.1 引言 | 第67-69页 |
6.2 Bi-Pr-Li合金阳极溶解的电化学行为 | 第69-73页 |
6.2.1 循环伏安法 | 第69-70页 |
6.2.2 方波伏安法 | 第70-72页 |
6.2.3 计时电位法 | 第72-73页 |
6.3 阳极溶解过程中离子浓度的检测 | 第73-78页 |
6.3.1 标准浓度曲线的绘制 | 第73-77页 |
6.3.2 阳极溶解离子浓度的检测 | 第77-78页 |
6.4 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |