摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
引言 | 第14页 |
1.1 铀的来源 | 第14-15页 |
1.2 铀污染 | 第15页 |
1.3 含铀废水的主要处理方法 | 第15-17页 |
1.3.1 化学沉淀 | 第16页 |
1.3.2 膜分离 | 第16页 |
1.3.3 溶剂萃取法 | 第16-17页 |
1.3.4 吸附法 | 第17页 |
1.4 杯芳烃及其衍生物 | 第17-19页 |
1.4.1 杯芳烃的合成 | 第18页 |
1.4.2 杯芳烃衍生物的合成进展 | 第18-19页 |
1.4.3 杯芳烃及其衍生物的主要应用 | 第19页 |
1.5 壳聚糖及其衍生物 | 第19-20页 |
1.6 研究的意义、目的及主要内容 | 第20-23页 |
1.6.1 研究意义与目的 | 第20-21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 CHD-CTS的制备及表征 | 第23-32页 |
2.1 试剂与仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2 上沿羧基化杯[6]芳烃及CHD-CTS的制备 | 第24-30页 |
2.2.1 上沿羧基化杯[6]芳烃的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 HHMHC的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 CHD-CTS的制备 | 第26-28页 |
2.2.4 CHD-CTS的红外表征与分析 | 第28-29页 |
2.2.5 CHD-CTS的XRD表征与分析 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 HHMHC对金属离子的络合性能 | 第32-36页 |
3.1 试验试剂与仪器 | 第32-33页 |
3.1.1 试验试剂 | 第32页 |
3.1.2 试验仪器 | 第32-33页 |
3.2 HHMHC与金属离子的络合 | 第33-35页 |
3.2.1 HHMHC与金属离子的络合性能的测定 | 第33-34页 |
3.2.2 Job’s方法测定HHMHC对铀、铜和镍的配位数 | 第34-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 CHD-CTS对重金属离子的吸附性能 | 第36-46页 |
4.1 试验试剂与仪器 | 第36-37页 |
4.1.1 试验试剂 | 第36页 |
4.1.2 试验仪器 | 第36-37页 |
4.2 HHMHC对铜和镍的萃取性能 | 第37-41页 |
4.2.1 试验方法 | 第37-38页 |
4.2.2 pH对重金属萃取的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 反应时间对HHMHC萃取重金属的影响 | 第39-40页 |
4.2.4 Ni~(2+)、Cu~(2+)初始浓度对萃取效果的影响 | 第40-41页 |
4.2.5 温度对萃取效果的影响 | 第41页 |
4.3 CHD-CTS对铜和镍的吸附性能 | 第41-45页 |
4.3.1 试验方法 | 第41-42页 |
4.3.2 pH对重金属吸附效果的影响 | 第42-43页 |
4.3.3 吸附剂投加量对重金属吸附的影响 | 第43页 |
4.3.4 时间对CHD-CTS对吸附重金属效果的影响 | 第43-44页 |
4.3.5 重金属初始浓度对重金属吸附的影响 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 CHD-CTS对铀的选择吸附性能 | 第46-58页 |
5.1 试验试剂与仪器 | 第46-47页 |
5.1.1 试验试剂 | 第46页 |
5.1.2 试验仪器 | 第46-47页 |
5.2 铀标准曲线的绘制 | 第47-48页 |
5.3 HHMHC对铀的萃取性能 | 第48页 |
5.3.1 试验方法 | 第48页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第48-52页 |
5.4.1 pH对铀萃取分配比的影响 | 第48-49页 |
5.4.2 萃取时间对铀萃取分配比的影响 | 第49-50页 |
5.4.3 温度对铀萃取分配比的影响 | 第50页 |
5.4.4 萃取剂HHMHC浓度对铀萃取分配比的影响 | 第50-51页 |
5.4.5 铀初始浓度对铀萃取分配比的影响 | 第51-52页 |
5.5 CHD-CTS对铀的吸附性能 | 第52-55页 |
5.5.1 pH对铀去除率的影响 | 第52-53页 |
5.5.2 反应时间对铀去除率的影响 | 第53页 |
5.5.3 铀初始浓度对铀吸附率效果的影响 | 第53-54页 |
5.5.4 投加量对铀去除率的影响 | 第54-55页 |
5.5.5 共存离子对铀去除率的影响 | 第55页 |
5.6 解吸再生 | 第55-56页 |
5.7 本章小结 | 第56-58页 |
第6章 吸附动力学与热力学研究 | 第58-69页 |
6.1 吸附动力学理论 | 第58-59页 |
6.2 CHD-CTS吸附Cu~(2+)和Ni~(2+)的动力学过程分析 | 第59-61页 |
6.3 CHD-CTS吸附铀(VI)的动力学分析 | 第61-62页 |
6.4 吸附热力学理论 | 第62-63页 |
6.4.1 吸附等温线模型 | 第62-63页 |
6.4.2 热力学参数 | 第63页 |
6.5 CHD-CTS吸附Cu~(2+)和Ni~(2+)的热力学分析 | 第63-65页 |
6.6 CHD-CTS吸附铀(VI)的热力学分析 | 第65-68页 |
6.7 本章总结 | 第68-69页 |
第7章 吸附机理研究 | 第69-75页 |
7.1 CHD-CTS对U(VI)的吸附机理 | 第69-71页 |
7.1.1 扫描电镜分析 | 第69-70页 |
7.1.2 红外光谱分析 | 第70-71页 |
7.2 CHD-CTS吸附Cu~(2+)和Ni~(2+)的机理分析 | 第71-73页 |
7.2.1 扫描电镜分析 | 第71-72页 |
7.2.2 红外光谱分析 | 第72-73页 |
7.3 本章小结 | 第73-75页 |
第8章 结论与建议 | 第75-79页 |
8.1 创新点 | 第75页 |
8.2 结论 | 第75-76页 |
8.3 建议 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第87-89页 |
1 申请专利 | 第87页 |
2 发表论文 | 第87页 |
3 参与课题 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |