摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 放射性核素铀 | 第11页 |
1.2 铀的应用与危害 | 第11页 |
1.3 铀分离与富集研究现状 | 第11-12页 |
1.4 传统吸附剂 | 第12-16页 |
1.4.1 碳质类材料 | 第12-13页 |
1.4.2 石墨烯类材料 | 第13-14页 |
1.4.3 粘土矿物类材料 | 第14页 |
1.4.4 高分子聚合物类材料 | 第14页 |
1.4.5 生物质类材料 | 第14-15页 |
1.4.6 零价铁类材料 | 第15页 |
1.4.7 金属氧化物类材料 | 第15-16页 |
1.5 水滑石粘土矿物材料 | 第16-19页 |
1.5.1 合成与性能特征 | 第16-17页 |
1.5.2 水滑石在环境修复中的应用现状 | 第17-19页 |
1.6 本课题的研究意义与内容 | 第19-22页 |
1.6.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.6.2 研究内容与方法 | 第20-21页 |
1.6.3 创新点与亮点 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-29页 |
第二章 甘油功能化的二元Ca/Al与Ni/Al水滑石对铀(VI)吸附行为研究 | 第29-51页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 主要试剂与仪器 | 第29页 |
2.2.2 吸附剂的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 批量吸附实验 | 第30-31页 |
2.2.4 材料结构与形貌表征 | 第31页 |
2.2.5 EXAFS测试 | 第31页 |
2.2.6 DFT建模 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-46页 |
2.3.1 表征分析 | 第32-34页 |
2.3.2 固液比(m/V)对吸附的影响 | 第34-36页 |
2.3.3 pH与离子强度对吸附的影响 | 第36页 |
2.3.4 等温吸附及热力学行为研究 | 第36-39页 |
2.3.5 动力学行为研究 | 第39-40页 |
2.3.6 干扰离子对吸附的影响 | 第40-42页 |
2.3.7 EXAFS分析对吸附机理研究 | 第42-43页 |
2.3.8 DFT计算对吸附机理研究 | 第43-46页 |
2.4 小结 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 可控性合成三元Ca-Mg-Al水滑石对铀(VI)吸附行为研究 | 第51-72页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-53页 |
3.2.1 主要试剂与仪器 | 第51-52页 |
3.2.2 吸附剂的制备 | 第52页 |
3.2.3 批量吸附实验 | 第52-53页 |
3.2.4 材料结构与形貌表征 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-68页 |
3.3.1 表征分析 | 第53-60页 |
3.3.2 固液比(m/V)对吸附的影响 | 第60-62页 |
3.3.3 pH与离子强度对吸附的影响 | 第62页 |
3.3.4 等温吸附及热力学行为研究 | 第62-66页 |
3.3.5 动力学行为研究 | 第66-67页 |
3.3.6 CO_3~(2-)离子的影响 | 第67-68页 |
3.3.7 吸附机理与环境应用 | 第68页 |
3.4 小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
第四章 氮化碳@Ni-Mg-Al水滑石的构筑及其对铀(VI)吸附行为研究 | 第72-89页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 实验部分 | 第72-74页 |
4.2.1 主要试剂与仪器 | 第72页 |
4.2.2 吸附剂的制备 | 第72-73页 |
4.2.3 批量吸附实验 | 第73-74页 |
4.2.4 材料结构与形貌表征 | 第74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-85页 |
4.3.1 表征分析 | 第74-79页 |
4.3.2 吸附剂用量对吸附的影响 | 第79-80页 |
4.3.3 pH与离子强度对吸附的影响 | 第80-81页 |
4.3.4 动力学行为研究 | 第81-83页 |
4.3.5 等温吸附及热力学行为研究 | 第83-85页 |
4.4 小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第五章 结论与展望 | 第89-91页 |
5.1 结论 | 第89-90页 |
5.2 展望 | 第90-91页 |
附录:硕士期间主要研究成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |