中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 稀土 | 第9-11页 |
1.1.1 稀土概述 | 第9页 |
1.1.2 稀土冶炼分离现状 | 第9-10页 |
1.1.3 重稀土分离 | 第10-11页 |
1.2 钍(Th)的分离 | 第11-12页 |
1.3 溶剂萃取分离技术 | 第12-13页 |
1.4 协同萃取 | 第13-18页 |
1.4.1 协同萃取概述 | 第13页 |
1.4.2 影响协同萃取的因素 | 第13-14页 |
1.4.3 协同萃取体系的分类 | 第14-15页 |
1.4.4 协同萃取体系的研究进展 | 第15-18页 |
1.5 本文研究内容与意义 | 第18-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.2 研究意义 | 第19-20页 |
第二章 离子液体的制备 | 第20-27页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 离子液体的制备过程 | 第23-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 离子液萃取剂[N_(1888)][SOPAA]和Cyphos IL 104协同萃取重稀土的研究 | 第27-43页 |
3.1 实验试剂与实验仪器 | 第28页 |
3.1.1 实验试剂 | 第28页 |
3.1.2 实验仪器 | 第28页 |
3.2 萃取和反萃实验 | 第28-30页 |
3.3 结果和讨论 | 第30-41页 |
3.3.1 水相酸度对Lu(Ⅲ)萃取的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 盐析剂浓度对Lu(Ⅲ)萃取的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 萃取机理 | 第32-36页 |
3.3.4 红外光谱 | 第36-37页 |
3.3.5 反萃性质 | 第37-38页 |
3.3.6 [N_(1888)][SOPAA]和Cyphos IL 104对Lu(Ⅲ)协同萃取 | 第38-40页 |
3.3.7 混合稀土的分离与萃取 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 C572和C923协同萃取Th的研究 | 第43-53页 |
4.1 实验试剂与实验仪器 | 第43-44页 |
4.1.1 实验试剂 | 第43-44页 |
4.1.2 实验仪器 | 第44页 |
4.2 萃取和反萃实验 | 第44-45页 |
4.3 结果和讨论 | 第45-51页 |
4.3.1 C572和C923对Th(Ⅳ)协同萃取 | 第45-47页 |
4.3.2 HCl浓度对Th(Ⅳ)萃取的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 萃取机理 | 第48-50页 |
4.3.4 从离子型吸附稀土矿的废渣中回收分离Th(Ⅳ)与REE(Ⅲ) | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
个人简历 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64页 |