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新型功能化吸附剂的制备及其吸附铀的试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
目录第10-14页
1 绪论第14-42页
    1.1 课题研究的背景第14-16页
        1.1.1 核能开发与利用选择的必然性第14-15页
        1.1.2 燃料需求量和铀矿开采量持续上升第15-16页
    1.2 课题研究的意义第16-17页
    1.3 铀矿冶含铀废水处理的研究现状第17-37页
        1.3.1 铀矿冶含铀废水的传统处理方法第17-20页
        1.3.2 铀矿冶含铀废水的新兴处理方法第20-21页
        1.3.3 铀矿冶含铀废水的生物吸附处理方法第21-30页
        1.3.4 铀矿冶含铀废水的纳米材料吸附处理方法第30-36页
        1.3.5 功能化磁性生物吸附剂及其应用研究现状第36-37页
        1.3.6 新型功能化介孔氧化硅吸附剂及其应用研究现状第37页
    1.4 研究现状的科学评价第37-39页
    1.5 本论文的研究内容及主要创新点第39-41页
        1.5.1 本论文的研究内容第39-40页
        1.5.2 本论文的主要创新点第40-41页
    1.6 本论文的组织结构第41-42页
2 实验概述第42-53页
    2.1 实验材料、试剂与主要实验仪器第42-45页
        2.1.1 实验材料第42页
        2.1.2 实验试剂第42-44页
        2.1.3 主要实验仪器第44-45页
    2.2 啤酒酵母菌废弃丝体的采集、预处理与表面化学修饰及其固定化第45页
    2.3 磁性纳米Fe_3O_4粒子的合成与功能化改性第45页
    2.4 磁性纳米Fe_3O_4粒子与啤酒酵母菌的接枝负载第45-46页
    2.5 新型功能化磁性介孔氧化硅材料G-PA-SBA-15的制备第46页
        2.5.1 介孔氧化硅SBA-15的合成第46页
        2.5.2 新型功能化磁性介孔氧化硅G-PA-SBA-15的制备第46页
    2.6 吸附剂的结构表征方法第46-47页
        2.6.1 红外光谱分析第46-47页
        2.6.2 扫描电镜分析第47页
        2.6.3 X射线衍射分析第47页
        2.6.4 N_2吸附-脱附实验分析第47页
    2.7 吸附实验方法第47-50页
        2.7.1 铀标准溶液的配制第47-48页
        2.7.2 铀标准溶液的标定第48-49页
        2.7.3 铀的吸附实验第49页
        2.7.4 铀的解吸实验第49-50页
    2.8 实验数据处理第50-52页
        2.8.1 吸附动力学分析第50-51页
        2.8.2 吸附热力学分析第51-52页
    2.9 本章小结第52-53页
3 化学修饰啤酒酵母菌及其吸附铀的试验研究第53-65页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验方法第54-55页
        3.2.1 啤酒酵母的交联和预处理第54页
        3.2.2 胱氨酸修饰啤酒酵母菌及其固定化第54页
        3.2.3 吸附实验第54-55页
        3.2.4 解吸附实验第55页
    3.3 胱氨酸修饰啤酒酵母菌的结构表征第55-57页
        3.3.1 外光谱分析第55-56页
        3.3.2 扫描电镜分析第56-57页
    3.4 胱氨酸修饰啤酒酵母菌吸附铀的特性第57-63页
        3.4.1 溶液pH值对吸附效果的影响第57-58页
        3.4.2 吸附时间对吸附效果的影响第58-59页
        3.4.3 吸附动力学模型第59-61页
        3.4.4 吸附等温线模型第61-63页
    3.5 解吸附结果分析第63页
    3.6 本章小结第63-65页
4 氨基功能化改性磁性纳米Fe_3O_4及其吸附铀的性能研究第65-82页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验方法第66-68页
        4.2.1 磁性纳米Fe_3O_4粒子的制备第66页
        4.2.2 表面氨基功能化的磁性纳米Fe_3O_4粒子的制备第66-67页
        4.2.3 样品测试与表征第67页
        4.2.4 吸附实验第67-68页
        4.2.5 解吸附实验第68页
    4.3 纳米Fe_3O_4粒子和Fe_3O_4-NH_2纳米颗粒的结构表征第68-70页
        4.3.1 红外光谱分析第68-69页
        4.3.2 X射线粉末衍射分析第69-70页
    4.4 纳米Fe_3O_4粒子和Fe_3O_4-NH_2纳米颗粒吸附铀的性能第70-78页
        4.4.1 溶液pH值对吸附效果的影响第70-71页
        4.4.2 铀的初始浓度对吸附的影响第71-72页
        4.4.3 吸附剂用量对吸附效果的影响第72-73页
        4.4.4 吸附时间对铀吸附效果的影响及其吸附动力学第73-76页
        4.4.5 温度对吸附的影响及其吸附热力学第76-78页
    4.5 吸附剂的循环再生能力第78-81页
    4.6 本章小结第81-82页
5 纳米Fe_3O_4负载啤酒酵母菌及其吸附铀的性能与机理研究第82-97页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验方法第83-85页
        5.2.1 氯乙酰修饰啤酒酵母菌第83页
        5.2.2 纳米Fe_3O_4粒子羧基化第83页
        5.2.3 磁性纳米Fe_3O_4接枝负载啤酒酵母菌第83-84页
        5.2.4 吸附实验第84-85页
        5.2.5 解吸附实验第85页
        5.2.6 吸附机理分析实验第85页
    5.3 纳米Fe_3O_4负载啤酒酵母菌吸附铀的性能第85-93页
        5.3.1 溶液pH值对吸附效果的影响第85-86页
        5.3.2 铀的初始浓度对吸附的影响第86-87页
        5.3.3 吸附剂用量对吸附效果的影响第87-88页
        5.3.4 吸附剂粒径大小对吸附效果的影响第88-89页
        5.3.5 吸附剂NFSC对铀的吸附动力学第89-92页
        5.3.6 吸附剂NFSC对铀的吸附等温线第92-93页
    5.4 吸附剂的再生性能第93-94页
    5.5 吸附剂NFSC的结构表征第94-95页
        5.5.1 扫描电镜分析第94-95页
        5.5.2 能谱分析第95页
    5.6 本章小结第95-97页
6 新型功能化磁性介孔氧化硅材料G-PA-SBA-15的制备及其吸附铀的实验研究第97-117页
    6.1 引言第97-99页
    6.2 实验方法第99-101页
        6.2.1 介孔氧化硅SBA-15的合成第99页
        6.2.2 新型功能化磁性介孔氧化硅G-PA-SBA-15的制备第99-100页
        6.2.3 样品测试与表征实验第100页
        6.2.4 吸附实验第100-101页
        6.2.5 解吸附实验第101页
    6.3 新型功能化磁性介孔氧化硅G-PA-SBA-15的结构表征第101-104页
        6.3.1 扫描电镜分析第101-102页
        6.3.2 X射线粉末衍射分析第102-104页
        6.3.3 N_2吸附-脱附等温线及孔径分布曲线分析第104页
    6.4 新型功能化磁性介孔氧化硅G-PA-SBA-15吸附铀的特性第104-114页
        6.4.1 溶液pH值对铀的吸附效果的影响第104-106页
        6.4.2 吸附时间对铀的吸附效果的影响第106-107页
        6.4.3 铀的初始浓度对铀的吸附的影响第107-108页
        6.4.4 温度对铀的吸附的影响第108-109页
        6.4.5 G-PA-SBA-15对铀的吸附动力学第109-111页
        6.4.6 G-PA-SBA-15对铀的吸附等温线第111-113页
        6.4.7 G-PA-SBA-15对铀的吸附热力学第113-114页
    6.5 解吸附结果分析第114-115页
    6.6 本章小结第115-117页
7 结论与展望第117-121页
    7.1 本论文的主要研究结论第117-119页
    7.2 今后研究工作的展望第119-121页
参考文献第121-139页
攻读博士学位期间主要的研究成果第139-142页
致谢第142-143页

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