摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 引言 | 第13-25页 |
1.1 铀概述 | 第13-16页 |
1.1.1 含铀废水来源 | 第14-15页 |
1.1.2 含铀废水的危害 | 第15-16页 |
1.2 含铀废水的处理方法 | 第16-20页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第16-17页 |
1.2.2 膜分离法 | 第17页 |
1.2.3 溶剂萃取法 | 第17-18页 |
1.2.4 蒸发浓缩法 | 第18页 |
1.2.5 离子交换法 | 第18-19页 |
1.2.6 吸附法 | 第19-20页 |
1.3 低温等离子体概述 | 第20-23页 |
1.3.1 低温等离子体表面改性特点 | 第21页 |
1.3.2 低温等离子体表面改性机理 | 第21-23页 |
1.4 本论文的研究意义和主要内容 | 第23-25页 |
第2章 固-液界面吸附的基本理论和分析方法 | 第25-32页 |
2.1 固液界面吸附的基本理论 | 第25-26页 |
2.2 影响固-液吸附的因素 | 第26-27页 |
2.2.1 吸附剂的表面特征 | 第26页 |
2.2.2 吸附质的特征 | 第26页 |
2.2.3 体系环境的影响 | 第26-27页 |
2.3 固-液界面吸附的宏观研究 | 第27-31页 |
2.3.1 吸附动力学研究 | 第27-28页 |
2.3.2 吸附热力学研究 | 第28页 |
2.3.3 吸附模型 | 第28-31页 |
2.4 吸附实验研究方法 | 第31-32页 |
第3章 低温等离子体法改性碳材料及其对水体中U(Ⅵ)的吸附性能研究 | 第32-59页 |
3.1 等离子体法改性鳞片石墨及其对水体中U(Ⅵ)的吸附性能研究 | 第32-49页 |
3.1.1 引言 | 第32-33页 |
3.1.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.1.3 结果与讨论 | 第35-49页 |
3.2 低温等离子体法改性多壁碳纳米管(MWCNTs)及其对水体中U(Ⅵ)的吸附性能研究 | 第49-57页 |
3.2.1 引言 | 第49-50页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第50-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 低温等离子体法改性磁性Fe_3O_4及其对水体中U(Ⅵ)的吸附性能研究 | 第59-77页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 主要试剂材料和实验仪器 | 第60-61页 |
4.2.2 磁性Fe_3O_4纳米颗粒合成 | 第61页 |
4.2.3 低温等离子体改性磁性Fe_3O_4纳米颗粒 | 第61页 |
4.2.4 改性Fe_3O_4批吸附实验 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-75页 |
4.3.1 材料表征 | 第62-66页 |
4.3.2 所得样品的吸附动力学研究 | 第66-68页 |
4.3.3 溶液pH和离子强度影响 | 第68-69页 |
4.3.4 吸附等温线 | 第69-71页 |
4.3.5 吸附剂浓度影响 | 第71-72页 |
4.3.6 吸附热力学 | 第72-73页 |
4.3.7 吸附机理 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 2D MOFs纳米片合成、表征及其对水体中U(Ⅵ)的吸附性能研究 | 第77-98页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 实验部分 | 第78-80页 |
5.2.1 主要试剂材料和实验仪器 | 第78-79页 |
5.2.2 2D MOFs纳米片合成 | 第79页 |
5.2.3 2D MOFs批吸附实验 | 第79-80页 |
5.3 结果与讨论 | 第80-96页 |
5.3.1 材料表征 | 第80-85页 |
5.3.2 所得样品的吸附动力学研究 | 第85-87页 |
5.3.3 溶液pH和离子强度的影响 | 第87-90页 |
5.3.4 吸附等温线 | 第90-94页 |
5.3.5 吸附热力学 | 第94-95页 |
5.3.6 吸附机理 | 第95-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
第6章 全文总结与展望 | 第98-100页 |
6.1 本论文工作总结 | 第98-99页 |
6.2 论文创新点 | 第99页 |
6.3 有待深入解决的问题 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第118-119页 |