中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 我国环境现状 | 第9-11页 |
1.1.1 大气污染 | 第9-10页 |
1.1.2 水体污染 | 第10页 |
1.1.3 土壤污染 | 第10-11页 |
1.2 我国能源开发与新能源发展 | 第11-12页 |
1.2.1 化石能源占主导 | 第11页 |
1.2.2 核能快速发展 | 第11-12页 |
1.3 核燃料循环概述 | 第12-14页 |
1.3.1 核燃料循环 | 第12-13页 |
1.3.2 溶剂萃取 | 第13-14页 |
1.3.3 TBP的应用 | 第14页 |
1.4 离子液简介 | 第14-19页 |
1.4.1 离子液 | 第14-15页 |
1.4.2 离子液的应用 | 第15-17页 |
1.4.3 功能性离子液的应用 | 第17-18页 |
1.4.4 离子液体的分类 | 第18-19页 |
1.4.5 萃取剂的分类 | 第19页 |
1.5 本课题研究内容和意义 | 第19-21页 |
第二章 丁二酰胺基功能性离子液的合成及表征 | 第21-44页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验材料 | 第21-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 实验室仪器及设备 | 第22-23页 |
2.2.3 实验处理方法 | 第23-24页 |
2.3 合成步骤 | 第24-42页 |
2.3.1 产物骨架 | 第24-25页 |
2.3.2 3-双(N,N-丁基氨基甲酰基)-1 丁基咪唑双三氟甲磺酰功能性离子液的合成 | 第25-32页 |
2.3.3 3-双(N,N-己基氨基甲酰基)-1 丁基咪唑双三氟甲磺酰功能性离子液的合成 | 第32-35页 |
2.3.4 3-双(N,N-辛基氨基甲酰基)-1 丁基咪唑双三氟甲磺酰功能性离子液的合成 | 第35-39页 |
2.3.5 3-双(N,N-乙基氨基甲酰基)-1 丁基咪唑双三氟甲磺酰功能性离子液以及 3-双(N,N-乙基氨基甲酰基)-1 丁基咪唑六氟磷酸功能性离子液的合成 | 第39-41页 |
2.3.6 3-双(N,N-丁基氨基甲酰基)-1 己基咪唑双三氟甲磺酰功能性离子液,3-双(N,N-丁基氨基甲酰基)-1 辛基咪唑双三氟甲磺酰功能性离子液的合成 | 第41-42页 |
2.3.7 功能性离子液体密度测定实验 | 第42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 丁二酰胺基功能离子液对铀酰、钍、铕、的萃取研究 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验材料 | 第44-46页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44-45页 |
3.2.2 本实验过程所使用的实验仪器见下表 | 第45-46页 |
3.3 萃取准备 | 第46-47页 |
3.3.1 硝酸铀酰母液的配制 | 第46页 |
3.3.2 偶氮胂(III)的配制 | 第46页 |
3.3.3 硝酸钍母液的配制 | 第46页 |
3.3.4 硝酸铕母液的配制 | 第46页 |
3.3.5 不同酸度的硝酸铀酰的配制 | 第46-47页 |
3.4 萃取方法 | 第47页 |
3.5 萃取结果讨论 | 第47-58页 |
3.5.1 工作曲线的绘制 | 第47-48页 |
3.5.2 萃取平衡时间 | 第48-49页 |
3.5.3 酸度对萃取的影响 | 第49-50页 |
3.5.4 不同R基萃取剂对铀酰的萃取结果 | 第50-51页 |
3.5.5 不同R’基萃取剂对铀酰的萃取结果 | 第51-52页 |
3.5.6 溴离子功能性离子液对铀酰的萃取效果 | 第52页 |
3.5.7 功能性离子液对钍的萃取效果比较 | 第52-53页 |
3.5.8 功能性离子液对铕的萃取效果的比较 | 第53-54页 |
3.5.9 分离因数 | 第54-55页 |
3.5.10 不同相比对铀酰萃取效果的影响 | 第55页 |
3.5.11 铀酰浓度对离子液萃取的影响 | 第55-56页 |
3.5.12 功能性离子液的反萃和重复萃取研究 | 第56-57页 |
3.5.13 萃取机理 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 结论与展望 | 第59-61页 |
一 主要结论 | 第59-60页 |
二 研究展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
在学期间的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |