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基于离子液体萃取分离Au(Ⅰ)、Pd(Ⅱ)和Pt(Ⅳ)的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 金、钯和铂的性质概述第12页
    1.2 金属的分离方法第12-14页
        1.2.1 化学沉淀法第12页
        1.2.2 电解法第12-13页
        1.2.3 离子交换法第13页
        1.2.4 吸附法第13页
        1.2.5 溶剂萃取法第13-14页
    1.3 离子液体的概述第14-21页
        1.3.1 离子液体的简述第14页
        1.3.2 室温离子液体的开发第14-15页
        1.3.3 离子液体的分类第15页
        1.3.4 离子液体的物理化学性质第15-18页
        1.3.5 离子液体的制备第18-20页
        1.3.6 离子液体在金属萃取中的应用第20-21页
    1.4 离子液体双水相简述第21-23页
        1.4.1 离子液体双水相定义第21页
        1.4.2 离子液体双水相萃取机理第21页
        1.4.3 影响离子液体双水相的成相因素第21-22页
        1.4.4 离子液体双水相在萃取中的应用第22-23页
    1.5 选题目的及意义第23-26页
第二章 基于咪唑类离子液体双水相从碱性氰化液中萃取Au(Ⅰ)第26-46页
    2.1 前言第26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验试剂第26-27页
        2.2.2 实验仪器第27页
        2.2.3 离子液体[C_nmim]Br的制备第27页
        2.2.4 离子液体[C_nmim]Br的表征第27-29页
        2.2.5 萃取实验第29页
        2.2.6 电解沉积实验第29-30页
        2.2.7 萃取率测定第30-31页
    2.3 相图绘制与讨论第31-32页
        2.3.1 相图的测定第31页
        2.3.2 相图分析第31-32页
    2.4 实验结果与讨论第32-41页
        2.4.1 盐析剂K_2HPO_4的含量对[C_nmim]Br萃取Au(Ⅰ)的影响第32-33页
        2.4.2 萃取时间对[C_nmim]Br萃取Au(Ⅰ)的影响第33页
        2.4.3 水相中pH值对[C_nmim]Br萃取Au(Ⅰ)的影响第33-34页
        2.4.4 温度对[C_nmim]Br萃取Au(Ⅰ)的影响第34-35页
        2.4.5 萃取剂[C_nmim]Br含量对萃取Au(Ⅰ)的影响第35-36页
        2.4.6 水相中Au(Ⅰ)的含量对[C_nmim]Br萃取Au(Ⅰ)的影响第36页
        2.4.7 盐析剂种类对[C_nmim]Br萃取Au(Ⅰ)的影响第36-38页
        2.4.8 离子液体中阳离子种类对萃取Au(Ⅰ)的影响第38-39页
        2.4.9 离子液体中阴离子种类对萃取Au(Ⅰ)的影响第39-40页
        2.4.10 电解沉积法从离子液体中还原金第40-41页
    2.5 [C_nmim]Br双水相萃取Au(Ⅰ)的机理初探第41-45页
        2.5.1 在[C_nmim]Br富集上相中Au(CN)_2~-的光谱研究第41-44页
        2.5.2 离子液体盐形成双水相的机制第44-45页
    2.6 小结第45-46页
第三章 基于季铵盐类离子液体从碱性氰化液中萃取Au(Ⅰ)第46-70页
    3.1 前言第46页
    3.2 实验部分第46-52页
        3.2.1 实验仪器第46-47页
        3.2.2 实验试剂第47页
        3.2.3 离子液体[A336][SCN]、[A336][MTBA]和[A336][Mal]的制备第47-49页
        3.2.4 离子液体[A336][SCN]、[A336][MTBA]和[A336][Mal]的表征第49-52页
        3.2.5 实验方法第52页
    3.3 实验结果与讨论第52-61页
        3.3.1 时间对萃取Au(Ⅰ)的影响第52-53页
        3.3.2 萃取剂[A336][SCN]/[A336][MTBA]/[A336][Mal]浓度对萃取Au(Ⅰ)的影响第53-54页
        3.3.3 协同剂TBP对萃取Au(Ⅰ)的影响第54-55页
        3.3.4 温度对萃取Au(Ⅰ)的影响第55-56页
        3.3.5 水相中pH值对萃取Au(Ⅰ)的影响第56页
        3.3.6 相比对萃取Au(Ⅰ)的影响第56-57页
        3.3.7 稀释剂对萃取Au(Ⅰ)的影响第57页
        3.3.8 水相中Au(Ⅰ)的浓度对萃取率的影响第57-58页
        3.3.9 有机相中Au(Ⅰ)的反萃第58-60页
        3.3.10 萃取剂[A336][SCN]萃取Au(Ⅰ)的重复使用性能第60-61页
    3.4 萃取机理初探第61-68页
        3.4.1 水相中的阴离子对萃取率的影响第61页
        3.4.2 光谱分析第61-66页
        3.4.3 [A336][SCN]/[MTBA]/[Mal]萃取方程式的讨论第66-68页
    3.5 小结第68-70页
第四章 基于季铵盐类离子液体从酸性体系中萃取Pd(Ⅱ)第70-88页
    4.1 前言第70页
    4.2 实验部分第70-72页
        4.2.1 实验仪器第70-71页
        4.2.2 实验试剂第71页
        4.2.3 萃取实验第71-72页
    4.3 实验结果与讨论第72-80页
        4.3.1 盐酸浓度对萃取Pd(Ⅱ)的影响第72-73页
        4.3.2 混相时间对Pd(Ⅱ)萃取的影响第73页
        4.3.3 萃取剂[A336][SCN]/[A336][MTBA]和[A336][Mal]浓度对萃取Pd(Ⅱ)的影响第73-74页
        4.3.4 协同剂TBP的含量对萃取Pd(Ⅱ)的影响第74-75页
        4.3.5 盐析剂的浓度对萃取Pd(Ⅱ)的影响第75页
        4.3.6 温度对萃取Pd(Ⅱ)的影响第75-76页
        4.3.7 相比A/O对萃取Pd(Ⅱ)的影响第76-77页
        4.3.8 稀释剂对萃取Pd(Ⅱ)的影响第77-78页
        4.3.9 水相中Pd(Ⅱ)的浓度对萃取率的影响第78页
        4.3.10 有机相中Pd(Ⅱ)的反萃第78-79页
        4.3.11 萃取剂[A336][SCN]/[A336][MTBA]和[A336[Mal]的重复使用第79-80页
    4.4 萃取机理初探第80-87页
        4.4.1 [A336][SCN]体系萃取Pd(Ⅱ)的机理初探第80-84页
        4.4.2 [A336][MTBA]和[A336][Mal]体系萃取Pd(Ⅱ)的机理初探第84-87页
    4.5 小结第87-88页
第五章 基于离子液体[A336][MAL]在酸性介质中萃取分离Pd(Ⅱ)和Pt(Ⅳ)第88-98页
    5.1 前言第88页
    5.2 实验部分第88-90页
        5.2.1 实验仪器第88-89页
        5.2.2 实验试剂第89页
        5.2.3 萃取实验第89-90页
    5.3 实验结果与讨论第90-97页
        5.3.1 混相时间对萃取分离Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)的影响第90-91页
        5.3.2 萃取剂[A336][Mal]浓度对萃取Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)萃取的影响第91-92页
        5.3.3 协同剂TBP的体积分数对萃取分离Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)的影响第92页
        5.3.4 盐酸浓度对萃取分离Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)的影响第92-93页
        5.3.5 水相中pH值对Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)萃取的影响第93-94页
        5.3.6 盐析剂对萃取分离Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)的影响第94-95页
        5.3.7 相比对Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)萃取分离的影响第95页
        5.3.8 [A336][Mal]对Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)的萃取等温线第95-96页
        5.3.9 负载有机相中Pd(Ⅱ)、Pt(Ⅳ)的分步反萃分离第96-97页
    5.4 小结第97-98页
第六章 结论第98-100页
参考文献第100-114页
附录第114-121页
研究生在读期间科研成果第121-122页
致谢第122页

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