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熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取稀土Ce和Sm

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 熔盐及熔盐电解概述第12-14页
        1.2.1 熔盐第12-13页
        1.2.2 熔盐电解第13-14页
    1.3 熔盐萃取第14-19页
        1.3.1 萃取第14-15页
        1.3.2 萃取过程的基本参数第15-17页
        1.3.3 熔盐萃取第17-18页
        1.3.4 熔盐/液态金属萃取原理第18-19页
    1.4 熔盐萃取的应用第19-23页
        1.4.1 熔盐萃取在冶金方面的应用第19-20页
        1.4.2 熔盐萃取在核武器级钚的处理第20-21页
        1.4.3 熔盐萃取在干法后处理的应用第21-23页
    1.5 本文研究意义和内容第23-25页
        1.5.1 研究意义第23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
第2章 实验部分第25-33页
    2.1 实验药品及仪器第25-26页
        2.1.1 本实验中所用到的药品及材料如下表第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 实验装置第26-29页
        2.2.1 电解装置第26-27页
        2.2.2 萃取装置第27-28页
        2.2.3 萃取过程检测熔盐中稀土离子浓度的装置第28-29页
    2.3 实验方法第29-30页
        2.3.1 电极制备及处理第29页
        2.3.2 萃取剂制备第29页
        2.3.3 熔盐萃取第29-30页
        2.3.4 稀土离子在熔盐中的标准工作曲线第30页
        2.3.5 萃取过程熔盐中稀土离子浓度的检测第30页
    2.4 熔盐/液态金属还原萃取常数第30-31页
        2.4.1 分配比第31页
        2.4.2 萃取率第31页
    2.5 样品的表征方法第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 萃取剂Bi-Li的制备第33-39页
    3.1 引言第33页
    3.2 Li(I)在Bi膜电极上的电化学行为第33-35页
        3.2.1 循环伏安第34-35页
        3.2.2 方波伏安第35页
    3.3 不同温度下Li(I)在液态Bi电极上的电化学行为第35-37页
        3.3.1 773K条件下Li(I)在液态Bi电极上的电化学行为第35-36页
        3.3.2 823K条件下Li(I)在液态Bi电极上的电化学行为第36-37页
    3.4 萃取剂Bi-Li合金的制备第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取单一组分(Ce、Sm)及离子浓度的检测第39-63页
    4.1 引言第39页
    4.2 熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取Ce第39-50页
        4.2.1 实验过程及ICP分析结果第39-45页
        4.2.2 萃取过程中的分配比和萃取率第45-47页
        4.2.3 萃取剂中Li的含量对分配比和萃取率的影响第47-50页
    4.3 萃取过程熔盐中Ce(III)离子浓度的检测第50-56页
        4.3.1 熔盐中Ce(III)离子的标准工作曲线第50-52页
        4.3.2 不同温度下萃取过程Ce(III)离子浓度的检测第52-56页
    4.4 萃取过程熔盐中Sm(III)离子浓度的检测第56-62页
        4.4.1 熔盐中Sm(III)离子的标准工作曲线第56-57页
        4.4.2 不同温度下萃取过程熔盐中Sm(III)离子浓度的检测第57-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取共存的二组分(Ce和Sm)的离子浓度检测第63-77页
    5.1 引言第63页
    5.2 不同温度下萃取过程熔盐中Ce(III)和Sm(III)离子浓度的检测第63-70页
    5.3 不同搅拌速度下萃取过程中熔盐中Ce(III)和Sm(III)离子浓度的检测第70-76页
    5.4 本章小结第76-77页
结论第77-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第85-86页
致谢第86页

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