摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 低浓度含铀废水处理的国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 传统处理方法处理含铀废水的研究 | 第12-15页 |
1.2.2 电絮凝处理含重金属离子废水研究 | 第15-16页 |
1.2.3 铀酰离子与有机配体螯合处理废水中U(Ⅵ)铀的研究 | 第16页 |
1.3 研究内容 | 第16-17页 |
1.4 课题来源 | 第17-18页 |
2 材料与方法 | 第18-26页 |
2.1 实验材料、仪器及设备 | 第18-20页 |
2.1.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.1.2 实验仪器 | 第19页 |
2.1.3 实验装置 | 第19-20页 |
2.2 实验方法 | 第20-24页 |
2.2.1 含铀废水的配置 | 第20页 |
2.2.2 电絮凝处理不含铀废水 | 第20页 |
2.2.3 电絮凝处理含铀废水 | 第20-21页 |
2.2.4 絮凝物样品的制备 | 第21页 |
2.2.5 铀酰离子与有机配体螯合强化电絮凝处理含铀废水 | 第21-24页 |
2.3 实验分析方法 | 第24-26页 |
2.3.1 pH测量及Fe~(3+)、UO_2~(2+)、Al~(3+)、Ca~(2+)、Mg~(2+)的测定 | 第24页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)分析测试 | 第24页 |
2.3.3 XRD能谱分析测试 | 第24页 |
2.3.4 XPS分析测试 | 第24-25页 |
2.3.5 傅立叶红外光谱(FTIR)分析测试 | 第25-26页 |
3 电絮凝处理含铀废水效果及机理研究 | 第26-36页 |
3.1 不同影响因素对铀去除效果的影响 | 第26-27页 |
3.1.1 pH对铀去除效果的影响 | 第26-27页 |
3.1.2 电流密度对铀去除效果的影响 | 第27页 |
3.2 电絮凝除铀动力学特性分析 | 第27-29页 |
3.3 电絮凝除铀沉淀絮体表征分析 | 第29-33页 |
3.3.1 沉淀絮体SEM分析 | 第29-30页 |
3.3.2 沉淀絮体XRD分析 | 第30-31页 |
3.3.3 沉淀絮体XPS分析 | 第31-32页 |
3.3.4 沉淀絮体傅立叶红外光谱分析 | 第32-33页 |
3.4 电絮凝处理含铀废水机理分析 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
4 铀酰离子与有机配体螯合强化电絮凝处理含铀废水研究 | 第36-52页 |
4.1 有机配体与铀酰离子螯合的优化选择 | 第36-37页 |
4.2 不同影响因素对强化电絮凝除铀效果的影响 | 第37-40页 |
4.2.1 pH对除铀效果的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 电流密度对铀去除效果的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 有机配体与铀酰离子摩尔比对铀去除效果的影响 | 第39-40页 |
4.2.4 铀初始浓度对铀去除效果的影响 | 第40页 |
4.3 强化电絮凝除铀动力学特性分析 | 第40-42页 |
4.4 强化沉淀絮体中铀洗脱回收实验研究 | 第42-43页 |
4.5 强化电絮凝除铀沉淀絮体表征分析 | 第43-48页 |
4.5.1 SEM分析 | 第43-45页 |
4.5.2 XRD分析 | 第45-46页 |
4.5.3 XPS分析 | 第46-47页 |
4.5.4 傅立叶红外光谱分析 | 第47-48页 |
4.6 有机配体强化电絮凝除铀机理分析 | 第48-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-52页 |
5 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |