摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 海水提铀国内外研究进展 | 第12-13页 |
1.2.1 海水提铀国内研究进展 | 第12页 |
1.2.2 海水提铀国外研究进展 | 第12-13页 |
1.3 海水提铀方法与优缺点 | 第13-16页 |
1.3.1 化学沉淀法 | 第13-14页 |
1.3.2 泡离法 | 第14页 |
1.3.3 微生物法 | 第14-15页 |
1.3.4 离子交换法 | 第15页 |
1.3.5 吸附法 | 第15-16页 |
1.4 吸附材料分类 | 第16-18页 |
1.4.1 有机吸附剂 | 第16-17页 |
1.4.2 无机吸附剂 | 第17页 |
1.4.3 无机/有机复合吸附剂 | 第17-18页 |
1.5 沸石咪唑酯骨架材料简介 | 第18-19页 |
1.6 本论文的研究目的和主要研究内容 | 第19-21页 |
1.6.1 研究目的及意义 | 第19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 主要实验仪器 | 第21页 |
2.2 主要实验试剂 | 第21-22页 |
2.3 表征方法 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 ZIF-67的制备及其用于模拟海水提铀研究 | 第25-41页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验部分 | 第25-29页 |
3.2.1 ZIF-67的合成 | 第25-26页 |
3.2.2 吸附实验 | 第26-28页 |
3.2.3 脱附实验 | 第28页 |
3.2.4 单一干扰离子体系铀吸附测试 | 第28-29页 |
3.2.5 模拟海水低浓度铀吸附测试 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-39页 |
3.3.1 ZIF-67形貌与结构表征 | 第29-32页 |
3.3.2 溶液pH对ZIF-67吸附铀性能的影响 | 第32页 |
3.3.3 吸附动力学研究 | 第32-34页 |
3.3.4 吸附等温线和吸附模型探讨 | 第34-36页 |
3.3.5 单一竞争离子体系ZIF-67的铀吸附性能研究 | 第36-37页 |
3.3.6 模拟海水环境ZIF-67对低浓度铀吸附性能研究 | 第37-38页 |
3.3.7 吸附机理探讨 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 三维花状镍钴水滑石与ZIF-67复合物的制备及其用于模拟海水提铀研究 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-43页 |
4.2.1 三维花状镍钴水滑石的制备 | 第41-42页 |
4.2.2 三维花状镍钴水滑石与ZIF-67复合物的制备 | 第42页 |
4.2.3 吸附实验 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-54页 |
4.3.1 材料形貌与结构表征 | 第43-48页 |
4.3.2 溶液pH对铀吸附性能的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 吸附动力学研究 | 第49-50页 |
4.3.4 吸附等温线和吸附模型 | 第50-51页 |
4.3.5 模拟海水环境Ni-Co LDHs/ZIF-67对低浓度铀吸附性能研究 | 第51-52页 |
4.3.6 单一竞争离子体系Ni-Co LDHs/ZIF-67与Ni-Co LDHs选择性对比 | 第52-53页 |
4.3.7 Ni-Co LDHs/ZIF-67吸附铀的机理探讨 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 以ZIF-67为模板构筑镁钴空心水滑石的制备及其用于模拟海水提铀研究 | 第55-69页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 实验部分 | 第56-58页 |
5.2.1 ZIF-67模板的合成 | 第56页 |
5.2.2 以ZIF-67为模板的镁钴空心水滑石的合成 | 第56页 |
5.2.3 镁钴空心水滑石对铀的吸附性能研究 | 第56-58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
5.3.1 吸附剂的表征 | 第58-62页 |
5.3.2 溶液pH对铀吸附性能的影响 | 第62-63页 |
5.3.3 吸附动力学 | 第63-64页 |
5.3.4 吸附等温线和吸附模型 | 第64-65页 |
5.3.5 低浓度铀模拟海水实验 | 第65页 |
5.3.6 吸附机理探讨 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |