摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 海水提铀的意义 | 第11-12页 |
1.2 铀提取方法 | 第12-14页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第12页 |
1.2.2 膜分离法 | 第12页 |
1.2.3 生物技术法 | 第12-13页 |
1.2.4 离子交换法 | 第13页 |
1.2.5 浮选法 | 第13-14页 |
1.2.6 溶剂萃取法 | 第14页 |
1.2.7 吸附法 | 第14页 |
1.3 铀吸附材料 | 第14-19页 |
1.3.1 无机吸附材料 | 第14-18页 |
1.3.2 有机类吸附材料 | 第18页 |
1.3.3 无机-有机复合材料 | 第18-19页 |
1.4 聚吡咯复合材料概述 | 第19-20页 |
1.5 本论文研究的目的、意义和内容 | 第20-23页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-27页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验原料和试剂 | 第23-24页 |
2.2 表征方法 | 第24-27页 |
第3章 CoFe_2O_4/PPyNTs的制备及海水提铀吸附性能研究 | 第27-47页 |
3.1 前言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-33页 |
3.2.1 CoFe_2O_4/PPyNTs的制备 | 第27-28页 |
3.2.2 铀吸附试验 | 第28-31页 |
3.2.3 脱附实验 | 第31-32页 |
3.2.4 模拟海水和离子选择性实验 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-45页 |
3.3.1 CoFe_2O_4/PPyNTs材料表征 | 第33-37页 |
3.3.2 pH值对铀吸附性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 吸附动力学 | 第38-40页 |
3.3.4 吸附热力学 | 第40-41页 |
3.3.5 吸附等温线和吸附模型 | 第41-42页 |
3.3.6 脱附和再生性能研究 | 第42-43页 |
3.3.7 模拟海水和离子选择性实验 | 第43-44页 |
3.3.8 吸附机理探讨 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 NiAl-LDH/PPyNT的制备及海水提铀吸附性能研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 PPyNTs的制备 | 第47页 |
4.2.2 NiAl-LDH/PPyNTs的制备 | 第47-48页 |
4.2.3 吸附实验 | 第48页 |
4.2.4 脱附实验 | 第48-49页 |
4.2.5 模拟海水与离子选择性 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.3.1 NiAl-LDH/PPyNTs材料的表征 | 第49-51页 |
4.3.2 pH对铀吸附性能的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 吸附动力学 | 第52-53页 |
4.3.4 吸附热力学 | 第53-54页 |
4.3.5 吸附等温线和吸附模型 | 第54-56页 |
4.3.6 脱附和循环实验 | 第56-57页 |
4.3.7 离子选择性和模拟海水实验 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 MnO_2/PPyNTs的制备及海水提铀吸附性能研究 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-61页 |
5.2.1 MnO_2/PPyNTs的制备 | 第59页 |
5.2.2 吸附实验 | 第59-60页 |
5.2.3 脱附和循环实验 | 第60页 |
5.2.4 离子竞争实验和模拟海水实验 | 第60-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-69页 |
5.3.1 MnO_2/PPyNTs的结构与形貌表征 | 第61-63页 |
5.3.2 溶液初始pH值对铀吸附性能的影响 | 第63-64页 |
5.3.3 吸附动力学 | 第64-65页 |
5.3.4 吸附等温线和吸附模型 | 第65-67页 |
5.3.5 吸附热力学 | 第67页 |
5.3.6 脱附和循环实验 | 第67-68页 |
5.3.7 模拟海水和离子选择性实验 | 第68-69页 |
5.3.8 吸附机理探讨 | 第69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |