摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
1.1 钋的来源及危害 | 第13-17页 |
1.1.1 气态钋来源及危害 | 第13-16页 |
1.1.2 钋废水来源及危害 | 第16-17页 |
1.2 放射性废水的处置方法及研究进展 | 第17-32页 |
1.2.1 蒸发浓缩法 | 第18-19页 |
1.2.2 化学沉淀法 | 第19-20页 |
1.2.3 离子交换法 | 第20-23页 |
1.2.4 膜分理法 | 第23-30页 |
1.2.5 吸附法 | 第30-32页 |
1.3 基于表面增强拉曼散射效应的放射性核素检测技术研究进展 | 第32-34页 |
1.4 本论文的选题意义与研究内容 | 第34-36页 |
1.4.1 选题意义 | 第34-35页 |
1.4.2 研究内容及结构 | 第35-36页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第36-41页 |
2.1 实验材料 | 第36-38页 |
2.1.1 化学试剂 | 第36页 |
2.1.2 载银不锈钢编织网的制备 | 第36-37页 |
2.1.3 纳米银/石墨烯水凝胶的制备 | 第37-38页 |
2.2 研究方法 | 第38-41页 |
2.2.1 实验过程 | 第38-39页 |
2.2.2 实验表征 | 第39-41页 |
第三章 载银不锈钢编织网对Te(Ⅳ)的吸附性能研究 | 第41-57页 |
3.1 碲含量的标定 | 第41-47页 |
3.1.1 显色温度对吸光度的影响 | 第42-43页 |
3.1.2 显色时间对吸光度的影响 | 第43-44页 |
3.1.3 各试剂量对吸光度的影响 | 第44-45页 |
3.1.4 标定工作曲线 | 第45-47页 |
3.2 碲的吸附性能影响因素分析 | 第47-53页 |
3.2.1 镀铜电流影响 | 第47-49页 |
3.2.2 吸附时间影响 | 第49-51页 |
3.2.3 共存碘离子强度影响 | 第51-53页 |
3.3 吸附机理分析 | 第53-55页 |
3.3.1 吸附位点分析 | 第53-54页 |
3.3.2 化学价态分析 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 氧化石墨烯对Te(Ⅳ)的吸附性能研究 | 第57-72页 |
4.1 碲的吸附性能影响因素分析 | 第57-67页 |
4.1.1 吸附时间影响 | 第57-58页 |
4.1.2 pH值影响 | 第58-60页 |
4.1.3 氧化石墨烯浓度影响 | 第60-61页 |
4.1.4 Te(Ⅳ)吸附动力学及热力学分析 | 第61-67页 |
4.2 吸附机理分析 | 第67-70页 |
4.2.1 吸附位点分析 | 第67-69页 |
4.2.2 化学价态分析 | 第69-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 放射性废水中Te(Ⅳ)含量检测研究 | 第72-87页 |
5.1 还原剂对纳米银/石墨烯水凝胶表面增强拉曼碲信号的影响 | 第72-75页 |
5.2 乙二胺还原自组合纳米银/石墨烯水凝胶性能表征 | 第75-82页 |
5.2.1 机械性能 | 第75-77页 |
5.2.2 微观结构 | 第77-82页 |
5.3 乙二胺还原自组合纳米银/石墨烯水凝胶基底适用性分析 | 第82-86页 |
5.3.1 吸附能力分析 | 第82-83页 |
5.3.2 pH值影响 | 第83-85页 |
5.3.3 碲浓度影响 | 第85-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-91页 |
6.1 结论 | 第87-89页 |
6.2 创新点 | 第89页 |
6.3 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-107页 |
博士期间研究成果 | 第107-108页 |
参与项目 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |