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Cu和Mg电极上熔盐电解提取分离镨、钆、铒的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 乏燃料概述第12页
    1.2 乏燃料后处理第12-13页
        1.2.1 干法后处理技术第13页
    1.3 熔盐简介及发展史第13-15页
        1.3.1 熔盐简介第13-14页
        1.3.2 熔盐电解的发展历程第14-15页
    1.4 熔盐电解制备合金的基本原理第15-16页
    1.5 熔盐电解法提取分离稀土第16-20页
        1.5.1 熔盐电解分离原理第16-17页
        1.5.2 稀土在惰性电极的研究现状第17-19页
        1.5.3 稀土在活性电极的提取分离现状第19-20页
    1.6 选题的意义和主要的研究内容第20-24页
        1.6.1 研究意义第20页
        1.6.2 本文的主要研究内容第20-22页
        1.6.3 研究方案第22-24页
第2章 实验部分第24-28页
    2.1 实验药品和仪器第24-26页
        2.1.1 实验药品第24-25页
        2.1.2 实验仪器第25页
        2.1.3 实验装置图第25-26页
    2.2 实验准备第26页
    2.3 电化学测试方法第26-27页
    2.4 提取分离产物的分析与表征第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 Pr(Ⅲ)离子在Cu电极上的电化学行为及电解提取第28-52页
    3.1 引言第28页
    3.2 Pr(Ⅲ)离子在W电极上的电化学行为第28-33页
        3.2.1 循环伏安第28-29页
        3.2.2 方波伏安第29-30页
        3.2.3 PrCl_3的热力学数据第30-33页
    3.3 Cu(Ⅱ)离子在W电极上的电化学行为第33-34页
        3.3.1 循环伏安第33-34页
        3.3.2 方波伏安第34页
    3.4 Pr(Ⅲ)和Cu(I)离子的扩散系数及扩散活化能第34-37页
    3.5 Pr(Ⅲ)和Cu(Ⅱ)离子在W电极上的电化学行为第37-41页
        3.5.1 循环伏安第37-38页
        3.5.2 方波伏安第38-39页
        3.5.3 Cu6Pr的热力学数据第39-41页
    3.6 Pr(Ⅲ)离子在Cu电极的电化学行为第41-44页
        3.6.1 循环伏安第41-42页
        3.6.2 方波伏安第42-43页
        3.6.3 开路计时电位第43-44页
    3.7 提取产物的XRD图和扫描电镜照片及能谱图第44-50页
    3.8 本章小结第50-52页
第4章 Gd(Ⅲ)离子在Cu电极上的电化学行为及电解提取第52-71页
    4.1 引言第52页
    4.2 Gd(Ⅲ)离子在W电极的电化学行为第52-58页
        4.2.1 循环伏安第52-54页
        4.2.2 方波伏安第54-55页
        4.2.3 GdCl_3的热力学数据第55-58页
    4.3 Gd(Ⅲ)和Cu(Ⅱ)离子在W电极的电化学行为第58-60页
        4.3.1 循环伏安第58-59页
        4.3.2 方波伏安第59-60页
        4.3.3 开路计时电位第60页
    4.4 Gd(Ⅲ)离子在Cu电极的电化学行为第60-62页
        4.4.1 循环伏安第60-61页
        4.4.2 开路计时电位第61-62页
    4.5 Cu-Gd化合物的吉布斯自由能第62-65页
    4.6 提取产物的分析及表征第65-70页
    4.7 本章小结第70-71页
第5章 Er(Ⅲ)离子在Cu电极上的电化学行为及电解提取第71-91页
    5.1 引言第71页
    5.2 Er(Ⅲ)离子在W电极的电化学行为第71-75页
        5.2.1 循环伏安第71-72页
        5.2.2 扩散系数及扩散活化能第72-74页
        5.2.3 方波伏安第74-75页
    5.3 ErCl_3的热力学数据第75-78页
    5.4 Er(Ⅲ)离子在Cu电极的电化学行为第78-81页
        5.4.1 循环伏安第78-79页
        5.4.2 方波伏安第79-80页
        5.4.3 开路计时电位第80-81页
    5.5 提取产物的分析与表征第81-86页
        5.5.1 提取产物的XRD图第81-82页
        5.5.2 提取产物的扫描电镜及能谱图第82-86页
    5.6 Cu_5Er的热力学数据第86-88页
    5.7 稀土Er提取过程的检测第88-90页
    5.8 本章小结第90-91页
第6章 在Mg电极上的电解提取分离Pr和Er第91-104页
    6.1 引言第91页
    6.2 Pr(Ⅲ)和Er(Ⅲ)离子在Mg电极上电化学行为第91-94页
        6.2.1 循环伏安第91-92页
        6.2.2 开路计时电位第92-94页
    6.3 提取产物的分析与表征第94-97页
        6.3.1 提取产物的XRD图第94-95页
        6.3.2 提取产物的扫描电镜及能谱图第95-97页
    6.4 Pr(Ⅲ)和Er(Ⅲ)在Mg电极上的电化学行为第97-99页
        6.4.1 W电极的循环伏安及方波伏安第97-98页
        6.4.2 Mg电极上的循环伏安及开路计时电位第98-99页
    6.5 Pr和Er在Mg电极的电解分离第99-103页
        6.5.1 熔盐的ICP-AES分析第99-100页
        6.5.2 分离产物的XRD图第100-101页
        6.5.3 分离产物的扫描电镜及能谱图第101-102页
        6.5.4 电解分离讨论第102-103页
    6.6 本章小结第103-104页
结论第104-106页
参考文献第106-121页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第121-122页
致谢第122页

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