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电控离子交换技术分离回收水中镍、钇等过渡金属离子

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-25页
    1.1 稀土金属分离回收第11-13页
        1.1.1 稀土金属分离意义第11-12页
        1.1.2 稀土金属的回收方法第12-13页
    1.2 重金属分离第13-18页
        1.2.1 重金属分离意义第13-14页
        1.2.2 重金属分离方法第14-18页
    1.3 ESIX第18-19页
    1.4 离子印迹第19-21页
        1.4.1 分子印迹第19-20页
        1.4.2 离子印迹聚合物的制备第20-21页
        1.4.3 离子印迹聚合物的应用第21页
    1.5 本课题研究意义及内容第21-25页
        1.5.1 IIP-ESIX方法分离重金属的研究意义第21-23页
        1.5.2 研究内容和方法第23-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 试剂与仪器第25-26页
    2.2 实验条件第26页
    2.3 ESIX膜的制备第26-27页
        2.3.1 电极预处理第26页
        2.3.2 NiHCF膜的制备第26页
        2.3.3 Ni~(2+)印迹PPy/FCN复合膜的制备第26-27页
    2.4 分析测试方法第27-31页
        2.4.1 循环伏安法第27页
        2.4.2 计时库仑法第27页
        2.4.3 电势阶跃分析第27-28页
        2.4.4 X射线能谱(EDS)分析第28页
        2.4.5 傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)分析第28页
        2.4.6 电化学石英晶体微天平(EQCM)第28-29页
        2.4.7 表观摩尔质量的计算第29-31页
第三章 电活性NiHCF薄膜在含Y~(3+)溶液中的离子交换性能第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 仪器与试剂第31-32页
        3.2.2 电极预处理第32页
        3.2.3 薄膜制备和性能试验第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-37页
        3.3.1 NiHCF膜的电沉积第33页
        3.3.2 NiHCF膜在钇离子溶液中的电化学行为第33-34页
        3.3.3 NiHCF膜在Sr~(2+)/Y~(3+)混合溶液中的电化学行为第34-36页
        3.3.4 NiHCF膜的SEM与XPS谱图分析第36-37页
    3.4 结论第37-39页
第四章 单极脉冲制备Ni~(2+)印迹PPy/FCN杂化膜对不同金属离子的离子交换性能第39-61页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40-42页
        4.2.1 仪器与试剂第40-41页
        4.2.2 电极预处理第41页
        4.2.3 Ni~(2+)印迹PPy/FCN~(3-)复合材料的制备及性能实验第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-59页
        4.3.1 单极脉冲一步电合成Ni~(2+)印迹PPy/FCN复合膜第42-44页
        4.3.2 Ni~(2+)印迹PPy/FCN复合膜的结构形貌和组成第44-47页
        4.3.3 Ni~(2+)印迹PPy/FCN复合膜在金属离子电解质中的电化学行为第47-58页
        4.3.4 Ni~(2+)印迹PPy/FCN复合膜的EDS能谱分析第58-59页
    4.4 结论第59-61页
第五章 结论、创新点及展望第61-65页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 创新点第62页
    5.3 展望第62-65页
参考文献第65-79页
致谢第79-80页
攻读硕士期间发表的学术论文第80页

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