摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 钾分离主要工艺方法研究进展 | 第9-13页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第9-10页 |
1.2.2 溶剂萃取法 | 第10-11页 |
1.2.3 蒸发结晶法 | 第11页 |
1.2.4 离子交换法 | 第11-13页 |
1.3 二氧化锰的性质与研究进展 | 第13-19页 |
1.3.1 二氧化锰离子筛的制备 | 第13-17页 |
1.3.2 MnO_2吸附方向研究进展 | 第17-19页 |
1.4 分子模拟简述 | 第19-21页 |
1.4.1 分子模拟方法 | 第19-20页 |
1.4.2 MaterialsStudio分子模拟软件 | 第20-21页 |
1.5 本文选题思路及研究内容 | 第21-22页 |
第二章 α-MnO_2的水热法制备与表征 | 第22-36页 |
2.1 实验设备及材料 | 第22-23页 |
2.2 α-MnO_2离子筛的制备及改性 | 第23-24页 |
2.2.1 水热法制备α-MnO_2离子筛 | 第23-24页 |
2.2.2 α-MnO_2离子筛的改性 | 第24页 |
2.3 α-MnO_2离子筛的表征 | 第24-25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-34页 |
2.4.1 温度对α-MnO_2离子筛的影响 | 第25-27页 |
2.4.2 时间对α-MnO_2离子筛的影响 | 第27-30页 |
2.4.3 物料摩尔比对α-MnO_2离子筛的影响 | 第30-32页 |
2.4.4 酸浓度对α-MnO_2离子筛的影响 | 第32-34页 |
2.5 小结 | 第34-36页 |
第三章 α-MnO_2的辅助方法制备与表征 | 第36-44页 |
3.1 实验设备及材料 | 第36-37页 |
3.2 α-MnO_2离子筛的制备 | 第37-39页 |
3.2.1 超声辅助法制备α-MnO_2离子筛 | 第37页 |
3.2.2 微波辅助水热法制备α-MnO_2离子筛 | 第37-38页 |
3.2.3 添加表活剂水热制备α-MnO_2离子筛 | 第38-39页 |
3.3 α-MnO_2离子筛的表征 | 第39页 |
3.4 结果与讨论 | 第39-43页 |
3.4.1 超声操作对α-MnO_2离子筛的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 微波对α-MnO_2离子筛的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 添加1,2-十二烷二醇对α-MnO_2离子筛的影响 | 第41-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
第四章 α-MnO_2离子筛的吸附试验 | 第44-61页 |
4.1 实验材料与设备 | 第44-45页 |
4.2 实验方法 | 第45-47页 |
4.2.1 α-MnO_2离子筛的正交实验 | 第45-46页 |
4.2.2 α-MnO_2离子筛的吸附试验 | 第46-47页 |
4.2.3 α-MnO_2离子筛对K~+的吸附动力学研究 | 第47页 |
4.2.4 表征及分析方法 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-60页 |
4.3.1 改性前后α-MnO_2离子筛的表征 | 第47-51页 |
4.3.2 α-MnO_2离子筛的吸附 | 第51-57页 |
4.3.3 α-MnO_2离子筛对K~+吸附动力学实验 | 第57-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
第五章 α-MnO_2离子筛的分子模拟计算 | 第61-69页 |
5.1 α-MnO_2模型构建 | 第61-62页 |
5.1.1 α-MnO_2结构模型 | 第61页 |
5.1.2 α-MnO_2势能模型 | 第61-62页 |
5.2 α-MnO_2结构模型模拟计算方法 | 第62-64页 |
5.2.1 分子模拟计算方法 | 第62-63页 |
5.2.2 本文计算α-MnO_2所选模拟方法 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-68页 |
5.3.1 α-MnO_2离子筛对K~+吸附位模拟 | 第64页 |
5.3.2 α-MnO_2离子筛能带图及态密度分析 | 第64-67页 |
5.3.3 α-MnO_2离子筛对K~+吸附热力学模拟 | 第67页 |
5.3.4 α-MnO_2离子筛对K~+的极限吸附量 | 第67-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
符号说明 | 第77页 |
在校期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |