摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 研究背景 | 第15-18页 |
1.1.1 砷的性质 | 第15页 |
1.1.2 砷的来源 | 第15-16页 |
1.1.3 砷的危害 | 第16-17页 |
1.1.4 砷在环境中的允许含量 | 第17-18页 |
1.2 砷酸盐固溶体的国内外研究现状 | 第18-25页 |
1.2.1 固溶体概况 | 第18-19页 |
1.2.2 (Ba_xSr_(1-x))HAsO_4.H_2O固溶体 | 第19-20页 |
1.2.3 Ba_5(P_xAs_(1-x)_4)_3Cl固溶体 | 第20页 |
1.2.4 Pb_5(As_xP_(1-x)O_4)_3Cl固溶体 | 第20-21页 |
1.2.5 固溶体的制备 | 第21-23页 |
1.2.6 固溶体的溶解 | 第23-25页 |
1.3 本课题的研究目的与选题意义 | 第25-27页 |
1.3.1 课题的来源 | 第25页 |
1.3.2 研究目的与内容 | 第25-26页 |
1.3.3 技术方案 | 第26-27页 |
第二章 样品表征、组分分析及热力学计算 | 第27-40页 |
2.1 固相表征 | 第27页 |
2.1.1 X射线衍射(XRD) | 第27页 |
2.1.2 扫描电镜(SEM) | 第27页 |
2.1.3 傅里叶变换—红外吸收光谱(FT-IR) | 第27页 |
2.2 液相组分的测定方法 | 第27-38页 |
2.2.1 钡的测定 | 第27-29页 |
2.2.2 锶的测定 | 第29-31页 |
2.2.3 铅的测定 | 第31-33页 |
2.2.4 砷的测定 | 第33-36页 |
2.2.5 磷的测定 | 第36-37页 |
2.2.6 氯的测定 | 第37-38页 |
2.3 热力学计算 | 第38-40页 |
第三章 BaHAsO_4·H_2O—SrHAsO_4·H_2O固溶体系列的溶解作用与稳定性 | 第40-71页 |
3.1 实验方法 | 第40-42页 |
3.1.1 主要试剂与仪器 | 第40-41页 |
3.1.2 固溶体的制备 | 第41-42页 |
3.1.3 固溶体的溶解 | 第42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-69页 |
3.2.1 固相表征 | 第42-47页 |
3.2.2 溶解过程中液相组分的变化 | 第47-57页 |
3.2.3 溶度积和生成自由能的计算 | 第57-60页 |
3.2.4 端元组分的饱和指数 | 第60-62页 |
3.2.5 Lippmann图 | 第62-69页 |
3.3 小结 | 第69-71页 |
第四章 Ba_5(AsO_4)_3Cl—Ba_5(PO_4)_3Cl固溶体系列的溶解作用与稳定性 | 第71-103页 |
4.1 实验方法 | 第71-74页 |
4.1.1 主要试剂与仪器 | 第71-72页 |
4.1.2 固溶体的制备 | 第72-73页 |
4.1.3 固溶体的溶解 | 第73-74页 |
4.2 结果与讨论 | 第74-101页 |
4.2.1 固相表征 | 第74-78页 |
4.2.2 溶解过程中液相组分的变化 | 第78-90页 |
4.2.3 溶度积和生成自由能的计算 | 第90-94页 |
4.2.4 端元组分的饱和指数 | 第94-95页 |
4.2.5 Lippmann图 | 第95-101页 |
4.3 小结 | 第101-103页 |
第五章 Pb_5(AsO_4)_3Cl—Pb_5(PO_4)_3Cl固溶体系列的溶解作用与稳定性 | 第103-131页 |
5.1 实验方法 | 第103-105页 |
5.1.1 主要试剂与仪器 | 第103-104页 |
5.1.2 固溶体的制备 | 第104-105页 |
5.1.3 固溶体的溶解 | 第105页 |
5.2 结果与讨论 | 第105-130页 |
5.2.1 固相表征 | 第105-110页 |
5.2.2 溶解过程中液相组分的变化 | 第110-120页 |
5.2.3 溶度积和生成自由能的计算 | 第120-123页 |
5.2.4 端元组分的饱和指数 | 第123页 |
5.2.5 Lippmann图 | 第123-130页 |
5.3 小结 | 第130-131页 |
第六章 结论与展望 | 第131-134页 |
6.1 结论 | 第131-133页 |
6.2 展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第143页 |