首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

冠醚接枝壳聚糖/聚乙烯醇共混膜材料制备及其锂同位素分离性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第10-12页
    1.1 背景介绍第10页
    1.2 研究目的第10页
    1.3 研究内容第10-12页
第二章 文献综述第12-20页
    2.1 锂同位素第12页
    2.2 锂同位素分离方法第12-16页
        2.2.1 锂汞齐法第12-13页
        2.2.2 溶剂萃取法第13-15页
        2.2.3 离子交换色层法第15-16页
    2.3 冠醚及冠醚聚合物第16-17页
        2.3.1 冠醚的概述第16-17页
        2.3.2 冠醚聚合物第17页
    2.4 相转化法制膜第17-18页
    2.5 壳聚糖及其运用第18页
    2.6 本章小结第18-20页
第三章 冠醚接枝壳聚糖薄膜制备及其锂同位素分离性能研究第20-34页
    3.1 本章主要内容第20页
    3.2 实验药品及仪器第20-21页
    3.3 实验步骤第21-22页
        3.3.1 冠醚接枝壳聚糖薄膜的制备第21页
        3.3.2 冠醚接枝壳聚糖薄膜锂同位素分离性能研究第21-22页
    3.4 结果与讨论第22-31页
        3.4.1 冠醚接枝壳聚糖薄膜的表征第22-27页
            3.4.1.1 FT-IR第22-23页
            3.4.1.2 固体~(13)C-NMR光谱分析第23-24页
            3.4.1.3 XPS表征第24-25页
            3.4.1.4 元素分析第25-27页
        3.4.2 冠醚接枝壳聚糖薄膜锂同位素分离性能研究第27-31页
            3.4.2.1 萃取时间对锂离子富集的影响第27-28页
            3.4.2.2 萃取温度对锂同位素分离性能的影响第28-29页
            3.4.2.3 阴离子对锂同位素分离性能的影响第29-31页
            3.4.2.4 冠醚固载量对锂同位素分离性能的影响第31页
    3.5 本章小结第31-34页
第四章 冠醚接枝壳聚糖薄膜锂离子吸附性能研究第34-44页
    4.1 本章内容第34页
    4.2 实验药品及仪器第34-35页
    4.3 实验步骤第35-37页
        4.3.1 原始锂离子浓度对锂离子吸附性能的影响第35页
        4.3.2 温度及萃取时间对锂离子吸附性能的影响第35页
        4.3.3 冠醚接枝壳聚糖薄膜锂离子吸附动力学研究第35-36页
        4.3.4 冠醚接枝壳聚糖薄膜锂离子吸附热力学研究第36-37页
            4.3.4.1 吸附等温模型第36页
            4.3.4.2 吸附热力学第36-37页
    4.4 结果与讨论第37-42页
        4.4.1 原始浓度对锂离子吸附性能的影响第37页
        4.4.2 温度及萃取时间对吸附性能的影响第37-38页
        4.4.3 冠醚接枝壳聚糖薄膜对锂离子的吸附动力学第38-39页
        4.4.4 冠醚接枝壳聚糖薄膜对锂离子的吸附热力学第39-42页
            4.4.4.1 等温吸附模型第39-41页
            4.4.4.2 吸附热力学第41-42页
    4.5 本章小结第42-44页
第五章 冠醚接枝壳聚糖/聚乙烯醇共混多孔膜制备及其锂同位素分离性能研究第44-70页
    5.1 本章内容第44页
    5.2 实验药品及仪器第44-45页
    5.3 实验部分第45-49页
        5.3.1 CTS-g-FB15C5/PVA共混体系相容性研究第45页
        5.3.2 CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜制备第45页
        5.3.3 CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜交联第45-46页
        5.3.4 CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜性能表征第46-47页
            5.3.4.1 场发射扫描电镜第46页
            5.3.4.2 孔隙率第46-47页
            5.3.4.3 膜通量测定第47页
        5.3.5 CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜锂同位素分离性能研究第47-49页
            5.3.5.1 萃取平衡时间第47-48页
            5.3.5.2 反萃条件选择第48-49页
    5.4 结果与讨论第49-68页
        5.4.1 共混相容性研究第49页
        5.4.2 CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜结构调控第49-62页
            5.4.2.1 CTS-g-FB15C5/PVA共混比对共混膜结构和力学性能的影响第49-54页
            5.4.2.2 聚合物浓度对共混多孔膜结构的影响第54-58页
            5.4.2.3 凝固浴温度对共混多孔膜结构和性能的影响第58-62页
        5.4.3 交联时间对CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜性能的影响第62-64页
            5.4.3.1 交联时间对共混膜力学性能的影响第62-63页
            5.4.3.2 交联时间对共混膜亲水性的影响第63-64页
        5.4.4 CTS-g-FB15C5/PVA共混多孔膜锂同位素分离性能研究第64-68页
            5.4.4.1 循环萃取时间对锂离子富集的影响第64-65页
            5.4.4.2 反萃条件选择第65-66页
            5.4.4.3 不同聚合物膜孔结构对锂离子富集的影响第66页
            5.4.4.4 冠醚固载量对锂同位素分离性能的影响第66-67页
            5.4.4.5 不同萃取形式对锂同位素分离性能的影响第67-68页
    5.5 本章小结第68-70页
第六章 结论及下一步研究建议第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 下一步研究建议第71-72页
参考文献第72-78页
发表论文和参加科研情况说明第78-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:农村宅基地退出补偿测算研究--以天津市蓟县为例
下一篇:非溶剂诱导凝胶相转化法制备聚醚砜/磺化聚砜共混超滤膜