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载铁活性炭的制备及其对水溶液中铀酰离子的去除研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第15-31页
    1.1 选题依据和研究背景第15-18页
        1.1.1 核能发展的必然性第15-17页
        1.1.2 含铀废水的来源与特点第17-18页
    1.2 含铀废水处理的研究现状第18-21页
        1.2.1 含铀废水的传统处理方法第18-20页
        1.2.2 含铀废水处理的新方法第20-21页
    1.3 载铁复合材料去除U(VI)的研究现状第21-26页
        1.3.1 对纳米铁进行修饰的原因第21页
        1.3.2 载铁复合材料制备方法的研究进展第21-23页
        1.3.3 国内外研究现状第23-26页
        1.3.4 发展趋势及存在的问题第26页
    1.4 研究意义第26-27页
    1.5 研究内容、技术路线及创新点第27-31页
        1.5.1 研究内容第27-29页
        1.5.2 技术路线第29页
        1.5.3 创新点第29-31页
2 实验方法第31-41页
    2.1 实验试剂与仪器第31-32页
        2.1.1 实验试剂与材料第31页
        2.1.2 实验仪器第31-32页
    2.2 载铁活性炭样品的制备第32-33页
        2.2.1 活性炭的预处理第32页
        2.2.2 液相还原法制备载铁活性炭第32-33页
        2.2.3 碳热法制备载铁活性炭第33页
        2.2.4 初湿含浸法制备载铁活性炭第33页
    2.3 载铁活性炭结构的表征方法第33-35页
        2.3.1 扫描电镜分析第33-34页
        2.3.2 X射线衍射分析第34页
        2.3.3 比表面&孔径分析第34页
        2.3.4 X-射线光电子谱分析第34页
        2.3.5 红外光谱分析第34-35页
    2.4 吸附实验方法第35页
        2.4.1 铀标准溶液的配制第35页
        2.4.2 铀标准曲线的绘制第35页
    2.5 吸附实验第35-36页
    2.6 实验数据分析第36-39页
        2.6.1 去除率和吸附量的计算第36页
        2.6.2 吸附动力学分析第36-37页
        2.6.3 吸附等温线分析第37-38页
        2.6.4 吸附热力学分析第38-39页
    2.7 本章小结第39-41页
3 Fe-AC-LR去除水溶液中的U(VI)第41-67页
    3.1 前言第41页
    3.2 Fe-AC-LR的吸附前后的表征第41-48页
        3.2.1 扫描电镜分析第41-42页
        3.2.2 X-射线衍射分析第42-44页
        3.2.3 Fe-AC-LR吸附前后比表面参数分析第44页
        3.2.4 Fe-AC-LR吸附前后X-射线光电子能谱分析第44-47页
        3.2.5 Fe-AC-LR吸附前后FTIR图谱比较分析第47-48页
    3.3 Fe-AC-LR吸附铀酰离子的影响因素第48-58页
        3.3.1 活性炭粒径对U(VI)去除率的影响第49页
        3.3.2 Fe-AC-LR投加量对U(VI)去除率的影响第49-50页
        3.3.3 反应时间对U(VI)去除率的影响第50-51页
        3.3.4 FeSO4?7H2O/AC质量比对U(VI)去除率的影响第51-52页
        3.3.5 溶液初始U(VI)浓度的影响第52-53页
        3.3.6 温度对U(VI)去除率的影响第53-54页
        3.3.7 pH对U(VI)去除率的影响第54-56页
        3.3.8 腐殖酸对U(VI)去除率的影响第56-57页
        3.3.9 离子强度对U(VI)去除率的影响第57-58页
    3.4 吸附动力学第58-61页
        3.4.1 Fe-AC-LR吸附U(VI)的动力学分析第59-60页
        3.4.2 Fe-AC-LR去除U(VI)颗粒内扩散模型拟合第60-61页
    3.5 吸附等温式第61-64页
    3.6 Fe-AC-LR吸附U(VI)的机理分析第64-65页
    3.7 本章小结第65-67页
4 Fe-AC-CT去除水溶液中的U(VI)第67-91页
    4.1 前言第67页
    4.2 Fe-AC-CT的吸附前后的表征第67-72页
        4.2.1 扫描电镜分析第67-68页
        4.2.2 X射线衍射分析第68-69页
        4.2.3 Fe-AC-CT吸附前后比表面参数分析第69页
        4.2.4 X-射线光电子能谱分析第69-71页
        4.2.5 FTIR图谱比较分析第71-72页
    4.3 Fe-AC-CT吸附铀酰离子的影响因素第72-80页
        4.3.1 活性炭粒径对U(VI)去除率的影响第72页
        4.3.2 Fe-AC-CT投加量对U(VI)去除率的影响第72-73页
        4.3.3 反应时间对U(VI)去除率的影响第73-74页
        4.3.4 FeSO4?7H2O/AC质量比对U(VI)去除率的影响第74-75页
        4.3.5 U(VI)溶液初始浓度的影响第75-76页
        4.3.6 温度对U(VI)去除率的影响第76-77页
        4.3.7 pH对U(VI)去除率的影响第77-78页
        4.3.8 腐殖酸对U(VI)去除率的影响第78-79页
        4.3.9 离子强度对U(VI)去除率的影响第79-80页
    4.4 吸附动力学第80-83页
    4.5 吸附等温式第83-86页
    4.6 吸附热力学第86-88页
    4.7 Fe-AC-CT吸附U(VI)的机理分析第88页
    4.8 本章小结第88-91页
5 Fe-AC-IW去除水溶液中的U(VI)第91-115页
    5.1 前言第91页
    5.2 Fe-AC-IW的吸附前后的表征第91-96页
        5.2.1 扫描电镜分析第91-92页
        5.2.2 X射线衍射分析第92-93页
        5.2.3 Fe-AC-CT吸附前后比表面参数分析第93-94页
        5.2.4 X-射线光电子能谱分析第94-96页
        5.2.5 FTIR图谱比较分析第96页
    5.3 Fe-AC-IW吸附铀酰离子的影响因素第96-105页
        5.3.1 活性炭粒径对U(VI)去除率的影响第96-97页
        5.3.2 Fe-AC-IW投加量对U(VI)去除率的影响第97-98页
        5.3.3 反应时间对U(VI)去除率的影响第98-99页
        5.3.4 FeSO4?7H2O/AC质量比对U(VI)去除率的影响第99-100页
        5.3.5 溶液初始U(VI)浓度的影响第100-101页
        5.3.6 温度对U(VI)去除率的影响第101-102页
        5.3.7 pH对U(VI)去除率的影响第102-103页
        5.3.8 腐殖酸对U(VI)去除率的影响第103-104页
        5.3.9 离子强度对U(VI)去除率的影响第104-105页
    5.4 吸附动力学第105-108页
    5.5 吸附等温式第108-110页
    5.6 吸附热力学第110-112页
    5.7 Fe-AC-IW吸附U(VI)的机理分析第112页
    5.8 本章小结第112-115页
6 结论与建议第115-119页
    6.1 结论第115-117页
    6.2 建议第117-119页
致谢第119-121页
参考文献第121-126页

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