摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 高放废物深地质处置 | 第12-14页 |
1.3 Eu(Ⅲ)和Se(Ⅳ)在粘土矿物及氧化物等材料上的吸附研究现状 | 第14-16页 |
1.4 影响吸附的因素 | 第16-18页 |
1.4.1 吸附剂表面性质的影响 | 第16页 |
1.4.2 吸附剂性质的影响 | 第16页 |
1.4.3 吸附剂的浓度和吸附质的影响 | 第16-17页 |
1.4.4 体系的性质 | 第17页 |
1.4.5 离子强度和背景电解质的影响 | 第17页 |
1.4.6 有机物的影响 | 第17-18页 |
1.4.7 温度的影响 | 第18页 |
1.4.8 压力的影响 | 第18页 |
1.5 吸附参数 | 第18-19页 |
1.6 吸附模型(动力学、热力学) | 第19-20页 |
1.6.1 吸附热力学 | 第19页 |
1.6.2 吸附动力学 | 第19-20页 |
1.7 模型研究理论 | 第20-21页 |
1.8 选题依据及研究内容 | 第21-24页 |
1.8.1 选题依据 | 第21-22页 |
1.8.2 本课题研究内容 | 第22-24页 |
1.9 技术路线 | 第24-25页 |
2 实验用品及表征方法 | 第25-27页 |
2.1 试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2 花岗岩的表征 | 第26-27页 |
3 Eu(Ⅲ)在花岗岩上的吸附行为研究 | 第27-47页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 批吸附实验 | 第28页 |
3.2.2 连续提取实验 | 第28页 |
3.2.3 模型研究 | 第28页 |
3.2.4 EPMA表征样品制备 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-46页 |
3.3.1 花岗岩样品的表征 | 第29-30页 |
3.3.2 固液比对Eu(Ⅲ)在北山花岗岩上吸附的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 吸附边界:pH值及离子强度对Eu(Ⅲ)在北山花岗岩上吸附的影响 | 第31-33页 |
3.3.4 土壤腐殖酸(SHA)、土壤富里酸(SFA)对Eu(Ⅲ)在花岗岩上吸附的影响 | 第33-34页 |
3.3.5 pH对SHA在北山花岗岩上的吸附行为的影响 | 第34页 |
3.3.6 碳酸盐的影响 | 第34-35页 |
3.3.7 时间的影响 | 第35-37页 |
3.3.8 连续提取实验 | 第37-38页 |
3.3.9 钾长石、钠长石和黑云母的影响 | 第38-41页 |
3.3.10 吸附等温线 | 第41-43页 |
3.3.11 模型拟合 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 Se(Ⅳ)在花岗岩上的吸附行为研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 批实验 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
4.3.1 pH值及离子强度的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 吸附质初始浓度的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 接触时间的影响 | 第50页 |
4.3.4 腐殖酸的影响 | 第50-51页 |
4.3.5 吸附体系温度的影响 | 第51-52页 |
4.3.6 Eu(Ⅲ)对Se(Ⅳ)在花岗岩上吸附行为的影响 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
5 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 全文总结 | 第55页 |
5.2 不足与展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |