摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 铀的性质 | 第9-11页 |
1.1.1 铀酰离子在水溶液中的反应 | 第9-11页 |
1.2 含铀废水的来源及危害 | 第11-15页 |
1.2.1 含铀废水的来源 | 第11-12页 |
1.2.2 含铀废水的化学毒性及放射性危害 | 第12-14页 |
1.2.3 含铀工业废水处理方法综述 | 第14-15页 |
1.3 腐殖酸 | 第15-19页 |
1.3.1 腐殖酸的结构与性质 | 第15-16页 |
1.3.2 腐殖酸吸附铀的机理 | 第16-17页 |
1.3.3 腐殖酸对铀的化形态的影响 | 第17-18页 |
1.3.4 腐殖酸常见改性方法 | 第18-19页 |
1.4 凹凸棒土 | 第19-22页 |
1.4.1 凹凸棒土的结构与性质 | 第19-21页 |
1.4.2 凹凸棒土的应用 | 第21-22页 |
1.4.3 凹凸棒的常见改性方法 | 第22页 |
1.5 论文研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.6 论文研究主要内容 | 第23-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 主要试剂 | 第24-25页 |
2.2 主要仪器 | 第25页 |
2.3 试验方法 | 第25-28页 |
2.3.1 吸附剂制备 | 第25-26页 |
2.3.2 吸附实验 | 第26页 |
2.3.3 吸附剂表征 | 第26-28页 |
第3章 不溶性腐殖酸对 U(VI)的吸附 | 第28-40页 |
3.1 吸附剂的特征描述 | 第28-30页 |
3.1.1 HA 和 IHA 吸附铀(Ⅵ)前后的红外光谱比较 | 第28-29页 |
3.1.2 IHA 吸附铀(Ⅵ)前后的扫描电镜比较 | 第29-30页 |
3.2 IHA 吸附铀影响因素 | 第30-33页 |
3.2.1 溶液 pH 对吸附效果的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 投加量对吸附效果的影响 | 第31页 |
3.2.3 时间对吸附的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 初始浓度对吸附的影响 | 第32-33页 |
3.3 吸附等温 | 第33-35页 |
3.3.1 吸附等温模型 | 第33-34页 |
3.3.2 等温模型应用 | 第34-35页 |
3.4 吸附动力学 | 第35-38页 |
3.4.1 吸附动力学模型 | 第35-36页 |
3.4.2 动力学模型应用 | 第36-38页 |
3.5 吸附热力学 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 腐殖酸修饰凹凸棒对 U(Ⅵ)的吸附 | 第40-51页 |
4.1 材料表征 | 第40-42页 |
4.1.1 红外表征 | 第40-41页 |
4.1.2 扫描电镜 | 第41-42页 |
4.1.3 XRD 分析 | 第42页 |
4.2 HA/ATP 吸附 U(Ⅵ)影响因素 | 第42-45页 |
4.2.1 投加量对吸附的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 pH 对吸附的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 接触时间对吸附影响 | 第44页 |
4.2.4 初始浓度对吸附的影响 | 第44-45页 |
4.3 吸附动力学 | 第45-46页 |
4.4 速率控制步骤 | 第46-48页 |
4.5 HA/ATP 对铀的吸附等温线 | 第48-49页 |
4.6 吸附热力学 | 第49-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 结论与建议 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 建议 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-61页 |
附录 A 铀标准溶液的配置及测定方法 | 第61-62页 |
附录 B 铀标准曲线 | 第62-63页 |
已发论文情况及参与科研项目 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |