中文摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 溶剂萃取在核燃料循环体系中的作用 | 第11-13页 |
1.2 萃取剂开发及其在溶剂萃取中的地位 | 第13页 |
1.3 酰胺类萃取剂的发展概况 | 第13-22页 |
1.3.1 N,N-双取代酰胺类萃取剂(单酰胺) | 第14-17页 |
1.3.2 N,N,N’,N’-四取代双酰胺类萃取剂(双酰胺) | 第17-20页 |
1.3.2.1 N,N,N’,N’-四取代双酰胺烷基类萃取剂 | 第17-18页 |
1.3.2.2 N,N,N’,N’-四取代双酰胺荚醚类萃取剂 | 第18-20页 |
1.3.3 环状酰胺类萃取剂 | 第20-22页 |
1.3.3.1 N-烷基己內酰胺类萃取剂 | 第20-21页 |
1.3.3.2 N-酰化吡咯烷类萃取剂 | 第21-22页 |
1.4 本课题的研究思路 | 第22-24页 |
1.5 课题价值与主要内容 | 第24-35页 |
1.5.1 课题价值 | 第24-25页 |
1.5.2 主要内容 | 第25-35页 |
第二章 中间体合成 | 第35-47页 |
2.1 实验部分 | 第37-39页 |
2.1.1 实验试剂 | 第37页 |
2.1.2 实验仪器 | 第37-38页 |
2.1.3 酰氯合成 | 第38页 |
2.1.3.1 正丁酰氯 | 第38页 |
2.1.3.2 异丁酰氯 | 第38页 |
2.1.3.3 正戊酰氯 | 第38页 |
2.1.3.4 正己酰氯 | 第38页 |
2.1.3.5 正十二酰氯 | 第38页 |
2.1.4 酰胺合成 | 第38-39页 |
2.1.4.1 正厂酰胺 | 第38页 |
2.1.4.2 正己酰胺 | 第38-39页 |
2.1.4.3 月桂酰胺 | 第39页 |
2.2 中间体正戊酰氯 | 第39-42页 |
2.2.1 合成最优化 | 第39页 |
2.2.2 理化性质与元素分析 | 第39-40页 |
2.2.3 波谱分析 | 第40-42页 |
2.3 中间体正己酰胺 | 第42-46页 |
2.3.1 合成最优化 | 第42-43页 |
2.3.2 理化性质与元素分析 | 第43-44页 |
2.3.3 波谱分析 | 第44-46页 |
2.4 小结 | 第46-47页 |
第三章 二烷基酰亚胺的合成、表征及萃取性能研究 | 第47-76页 |
3.1 二烷基酰亚胺合成 | 第47-67页 |
3.1.1 实验部分 | 第47-48页 |
3.1.1.1 实验试剂 | 第47-48页 |
3.1.1.2 实验仪器 | 第48页 |
3.1.1.3 二烷基酰亚胺合成步骡 | 第48页 |
3.1.2 理化性质与元素分析 | 第48-51页 |
3.1.3 波谱分析 | 第51-58页 |
3.1.4 N-酰化反应 | 第58-66页 |
3.1.5 合成最优化 | 第66-67页 |
3.2 二烷基酰亚胺萃取性能 | 第67-74页 |
3.2.1 实验部分 | 第67-69页 |
3.2.1.1 实验试剂 | 第67页 |
3.2.1.2 实验仪器 | 第67-68页 |
3.2.1.3 实验步骤 | 第68页 |
3.2.1.4 铀分析 | 第68页 |
3.2.1.5 钍分析 | 第68-69页 |
3.2.2 正戊基正己基酰亚胺对铀钍的萃取 | 第69-73页 |
3.2.2.1 振荡时间的影响 | 第69-70页 |
3.2.2.2 PH的影响 | 第70页 |
3.2.2.3 温度的影响 | 第70-71页 |
3.2.2.4 盐析剂的影响 | 第71-72页 |
3.2.2.5 稀释剂的影响 | 第72页 |
3.2.2.6 萃取剂浓度的影响 | 第72-73页 |
3.2.3 二烷基酰亚胺萃取剂碳原子总数与萃取能力之间的关系 | 第73-74页 |
3.3 小结 | 第74-76页 |
第四章 N-正丁基二乙基酰亚胺合成及萃取行为研究 | 第76-90页 |
4.1 N-正丁基二乙基酰亚胺合成 | 第77-80页 |
4.1.1 实验部分 | 第77-78页 |
4.1.1.1 实验试剂 | 第77页 |
4.1.1.2 实验仪器 | 第77页 |
4.1.1.3 N-正丁基二乙基酰亚胺合成步骤 | 第77-78页 |
4.1.1.4 N-正丁基二苯甲酰亚胺合成步骤 | 第78页 |
4.1.2 N-正丁基二乙基酰亚胺和N-正丁基二苯甲酰亚胺波谱分析 | 第78-79页 |
4.1.3 N-烃化反应 | 第79-80页 |
4.1.4 合成最优化 | 第80页 |
4.2 N-正丁基二乙基酰亚腋萃取 | 第80-86页 |
4.2.1 实验部分 | 第80-82页 |
4.2.1.1 实验试剂 | 第80-81页 |
4.2.1.2 实验仪器 | 第81页 |
4.2.1.3 实验步骤 | 第81页 |
4.2.1.4 分析方法 | 第81-82页 |
4.2.2 N-正丁基二乙基酰亚胺萃取铀钍 | 第82-84页 |
4.2.2.1 硝酸浓度的影响 | 第82-83页 |
4.2.2.2 温度的影响 | 第83页 |
4.2.2.3 萃取剂浓度的影响 | 第83-84页 |
4.2.3 N-正丁基二乙基酰亚胺萃取稀土元素 | 第84-86页 |
4.2.3.1 硝酸浓度的影响 | 第84-85页 |
4.2.3.2 温度的影响 | 第85-86页 |
4.2.3.3 N-正丁基二乙基酰亚胺浓度对萃取稀土元素的影响 | 第86页 |
4.3 小结 | 第86-90页 |
第五章 N-乙酰基二乙基酰亚胺合成及萃取行为研究 | 第90-96页 |
5.1 N-乙酰基二乙基酰亚胺合成 | 第90-91页 |
5.1.1 实验部分 | 第90-91页 |
5.1.1.1 实验试剂 | 第90页 |
5.1.1.2 实验仪器 | 第90页 |
5.1.1.3 N-乙酰基二乙基酰亚胺合成步骤 | 第90-91页 |
5.1.2 N-乙酰基二乙基酰亚胺的表征 | 第91页 |
5.2 N-乙酰基二乙基酰亚胺萃取 | 第91-95页 |
5.2.1 萃取步骤 | 第91-92页 |
5.2.2 分析方法 | 第92页 |
5.2.3 振荡时间的影响 | 第92页 |
5.2.4 硝酸浓度的影响 | 第92-93页 |
5.2.5 温度的影响 | 第93页 |
5.2.6 萃取剂浓度的影响 | 第93-95页 |
5.2,7 稀释剂的影响 | 第95页 |
5.3 小结 | 第95-96页 |
第六章 三类酰亚胺萃取剂性能比较 | 第96-99页 |
第七章 结论与建议 | 第99-101页 |
附录1 在读期间发表论文情况 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |