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阴离子交换树脂的合成及其对铼和锝的吸附解吸行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 核电发展概述第12-13页
    1.2 核燃料循环概述第13-16页
        1.2.1 核燃料循环的目标和意义第13页
        1.2.2 核燃料循环发展现状第13-15页
        1.2.3 先进核燃料循环体系第15-16页
    1.3 锝 (Tc) 的吸附分离研究进展第16-18页
        1.3.1 锝的简介与分离锝的意义第16页
        1.3.2 锝的分离技术概述第16-17页
        1.3.3 溶剂萃取法对于锝的分离概述第17页
        1.3.4 离子交换法对于锝的分离概述第17-18页
    1.4 铼 (Re) 的吸附分离研究进展第18-20页
        1.4.1 铼的性质简介与分离铼的意义第18页
        1.4.2 铼的分离技术概述第18-19页
        1.4.3 化学沉淀法对于铼的分离概述第19页
        1.4.4 溶剂萃取法对于铼的分离概述第19页
        1.4.5 阴离子交换法对于铼的分离概述第19-20页
    1.5 离子交换树脂概述第20-21页
        1.5.1 离子交换树脂研究进展第20页
        1.5.2 离子交换树脂分类第20页
        1.5.3 离子交换树脂的主要评价指标第20-21页
    1.6 辐射接枝合成工艺概述第21-22页
        1.6.1 预辐照接枝第21页
        1.6.2 离子型辐照接枝第21页
        1.6.3 共辐照法接枝第21-22页
    1.7 本文的研究背景、内容及其意义第22-24页
        1.7.1 本文研究背景第22-23页
        1.7.2 本文研究主要内容和意义第23页
        1.7.3 本文内容及章节安排第23-24页
第二章 阴离子交换树脂的制备第24-41页
    2.1 研究背景及意义第24-25页
    2.2 实验内容第25页
    2.3 实验主要试剂与仪器设备第25-26页
    2.4 弱碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP的合成第26-28页
        2.4.1 实验目的第26页
        2.4.2 实验原理第26-27页
        2.4.3 实验方法和步骤第27-28页
    2.5 弱碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP的结构表征第28-29页
        2.5.1 全发射红外光谱分析第28页
        2.5.2 热重分析第28-29页
    2.6 结果与讨论第29-33页
        2.6.1 辐照剂量对于接枝率的影响第29页
        2.6.2 单体 4-VP浓度对于接枝率的影响第29-30页
        2.6.3 溶剂类型对于接枝率的影响第30-31页
        2.6.4 弱碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP的红外表征第31-32页
        2.6.5 弱碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP的热重分析第32-33页
    2.7 强碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP-IE的制备第33-35页
        2.7.1 实验目的第33页
        2.7.2 实验原理第33-34页
        2.7.3 实验方法和步骤第34-35页
    2.8 强碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP-IE的结构表征第35页
        2.8.1 全反射红外光谱分析第35页
        2.8.2 热重分析第35页
        2.8.3 X射线光电子能谱仪分析第35页
    2.9 结果与讨论第35-39页
        2.9.1 季铵化反应时间对于季铵化转化率的影响第35-36页
        2.9.2 强碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP-IE的红外表征第36-37页
        2.9.3 强碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP-IE的XPS表征第37-38页
        2.9.4 强碱性阴离子交换树脂PS-g-4VP-IE的热重分析第38-39页
    2.10 本章小结第39-41页
第三章 PS-g-4VP及PS-g-4VP-IE树脂对于铼的吸附解吸性能研究第41-63页
    3.1 研究背景及意义第41页
    3.2 实验内容第41页
    3.3 实验主要试剂与仪器设备第41-42页
    3.4 PS-g-4VP树脂对于铼的吸附解吸性能研究第42-48页
        3.4.1 实验目的第42-43页
        3.4.2 实验原理第43-44页
        3.4.3 实验方法和步骤第44-45页
        3.4.4 实验结果计算模拟与测试第45-48页
    3.5 结果与讨论第48-54页
        3.5.1 静态吸附实验结果与讨论第48-51页
        3.5.2 动态吸附解吸实验结果与讨论第51-54页
    3.6 PS-g-4VP-IE树脂对于铼的吸附解吸性能研究第54-56页
        3.6.1 实验目的第54页
        3.6.2 实验原理第54-55页
        3.6.3 实验方法和步骤第55页
        3.6.4 实验结果计算模拟与测试第55-56页
    3.7 结果与讨论第56-61页
        3.7.1 静态吸附实验结果与讨论第56-59页
        3.7.2 动态吸附解吸实验结果与讨论第59-61页
    3.8 本章小结第61-63页
第四章 PS-g-4VP及PS-g-4VP-IE树脂对于~(99)Tc的吸附性能研究第63-72页
    4.1 研究背景及意义第63页
    4.2 实验内容第63页
    4.3 实验主要试剂与仪器设备第63-64页
    4.4 PS-g-4VP树脂对于~(99)Tc的吸附性能研究第64-66页
        4.4.1 实验目的第64页
        4.4.2 实验原理第64页
        4.4.3 实验方法和步骤第64页
        4.4.4 实验结果计算与测试第64-66页
    4.5 结果与讨论第66-68页
        4.5.1 水溶液酸度对于吸附效率的影响第66页
        4.5.2 吸附时间对于吸附量的影响第66-67页
        4.5.3 固液比对于吸附量的影响第67-68页
    4.6 PS-g-4VP-IE树脂对于锝的吸附性能研究第68-69页
        4.6.1 实验目的第68页
        4.6.2 实验原理第68页
        4.6.3 实验方法和步骤第68-69页
        4.6.4 实验结果计算与测试第69页
    4.7 结果与讨论第69-70页
        4.7.1 水溶液酸度对于吸附效率的影响第69页
        4.7.2 吸附时间对于吸附量的影响第69-70页
        4.7.3 固液比对于吸附量的影响第70页
    4.8 本章小结第70-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间的学术成果第80-82页

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