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碳毡基聚吡咯和铁氰化镍膜电极电控离子交换法同时分离废液中的I~-和Cs~+离子

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第8-11页
第一章 文献综述第11-35页
    1.1 放射性废液的形成与危害第13页
    1.2 放射性废液的处理现状第13-15页
    1.3 电控离子交换(ESIX)技术第15-16页
    1.4 ESIX膜的制备第16-20页
        1.4.1 有机ESIX膜的制备第16-18页
        1.4.2 无机ESIX膜的制备第18-20页
    1.5 ESIX膜的应用第20-22页
        1.5.1 有机ESIX膜的应用第20-21页
        1.5.2 无机ESIX膜的应用第21-22页
    1.6 连续操作第22-24页
    1.7 吸附动力学分析第24-26页
    1.8 课题研究的目的与意义第26页
    参考文献第26-35页
第二章 实验部分第35-41页
    2.1 试剂与仪器第35-36页
    2.2 NiHCF/PTCF膜电极的制备第36-37页
        2.2.1 PTCF基体预处理第36-37页
        2.2.2 化学沉积法第37页
    2.3 分析测试方法第37-38页
        2.3.1 电化学性能测试第37页
        2.3.2 紫外-可见分光光度法第37-38页
        2.3.3 离子色谱分析第38页
    2.4 离子分离实验第38-41页
        2.4.1 同时分离实验第38-39页
        2.4.2 吸附动力学研究第39页
        2.4.3 连续操作第39-41页
第三章 电化学控制同时选择性分离废液中的I~-离子和Cs~+离子第41-57页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验第42-44页
        3.2.1 试剂和仪器第42页
        3.2.2 NiHCF/PTCF和PPy/PTCF膜电极制备第42-43页
        3.2.3 同时分离实验第43页
        3.2.4 选择性实验第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-52页
        3.3.1 碘离子和铯离子的同时分离机理第44-45页
        3.3.2 外加电压对吸附性能的影响第45-46页
        3.3.3 pH值对吸附性能的影响第46-48页
        3.3.4 NiHCF/PTCF和PPy/PTCF电极的脱附/再生能力第48-49页
        3.3.5 NiHCF/PTCF和PPy/PTCF电极的选择性第49-51页
        3.3.6 NiHCF/PTCF和PPy/PTCF电极的稳定性第51-52页
    3.4 小结第52页
    参考文献第52-57页
第四章 电化学控制I~-和Cs~+同时吸附的动力学研究及其连续分离性能第57-77页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 仪器与试剂第58页
        4.2.2 膜电极的制备第58-59页
        4.2.3 吸附实验动力学分析第59页
        4.2.4 连续操作第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-72页
        4.3.1 准一级吸附动力学模型第63-65页
        4.3.2 准二级吸附动力学模型第65-68页
        4.3.3 粒子内扩散吸附动力学模型第68-70页
        4.3.4 连续操作第70-72页
    4.4 小结第72页
    参考文献第72-77页
第五章 结论与建议第77-79页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 创新点第78页
    5.3 建议第78-79页
致谢第79-80页
攻读硕士期间发表的学术论文第80页

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