中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-10页 |
绪论 | 第10-22页 |
一 稀土 | 第10-13页 |
二 重稀土 | 第13-16页 |
三 稀土分离新方法 | 第16-17页 |
四 离子液 | 第17-18页 |
五 协同萃取 | 第18-19页 |
六 固液吸附 | 第19-20页 |
七 本文研究内容及意义 | 第20-22页 |
第一章 Cyanex572对重稀土的新分离过程研究 | 第22-34页 |
第—节 前言 | 第22-23页 |
第二节 材料和方法试剂和仪器 | 第23-24页 |
2.1 试剂和仪器 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-24页 |
第三节 结果和讨论 | 第24-33页 |
3.1 酸度对萃取的影响 | 第24-26页 |
3.2 单独稀土和混合稀土元素的萃取 | 第26-28页 |
3.3 对LuCl_3的饱和负载能力 | 第28-29页 |
3.4 反萃性能 | 第29-30页 |
3.5 串级萃取 | 第30-33页 |
第四节 小结 | 第33-34页 |
第二章 胺盐和磷酸盐型离子液萃取剂[P_(66614)][EHEHP]和[N_(1888)][BTMPP]协同萃取重稀土研究 | 第34-48页 |
第一节 前言 | 第34-35页 |
第二节 材料和方法 | 第35-37页 |
2.1 试剂和仪器 | 第35页 |
2.2 离子液的合成 | 第35-36页 |
2.3 萃取实验方法 | 第36-37页 |
第三节 结果和讨论 | 第37-47页 |
3.1 [P_(66614)][EHEHP]和[N_(1888)][BTMPP]的协同效果 | 第37-39页 |
3.2 盐析剂NaCl的影响 | 第39页 |
3.3 酸度的影响 | 第39-40页 |
3.4 萃取机理 | 第40-44页 |
3.5 温度的影响 | 第44-45页 |
3.6 反萃性能 | 第45-46页 |
3.7 萃取分离混合重稀土元素 | 第46-47页 |
第四节 小结 | 第47-48页 |
第三章 浸渍树脂基离子液协同吸附稀土研究 | 第48-64页 |
第一节 前言 | 第48-49页 |
第二节 材料和方法 | 第49-51页 |
2.1 试剂和仪器 | 第49-50页 |
2.2 材料制备 | 第50页 |
2.3 吸附和萃取方法 | 第50-51页 |
第三节 结果和讨论 | 第51-63页 |
3.1 浸渍树脂的表征 | 第51页 |
3.2 空白XAD-7的影响 | 第51-52页 |
3.3 浸渍树脂中离子液的测定 | 第52-53页 |
3.4 吸附和萃取的分配对比 | 第53-54页 |
3.5 吸附和萃取的协同效果对比 | 第54-56页 |
3.6 吸附现象 | 第56-57页 |
3.7 吸附机理 | 第57-58页 |
3.8 红外分析 | 第58-59页 |
3.9 EDS分析 | 第59-60页 |
3.10 再生和循环 | 第60-61页 |
3.11 对混合稀土的协同吸附 | 第61-63页 |
第四节 小结 | 第63-64页 |
第四章 离子液在硅杂化材料中对稀土的协同吸附作用研究 | 第64-80页 |
第一节 简介 | 第64-66页 |
第二节 材料和方法 | 第66-67页 |
2.1 试剂和仪器 | 第66页 |
2.2 硅杂化材料的制备 | 第66-67页 |
2.3 吸附实验方法 | 第67页 |
第三节 结果和讨论 | 第67-79页 |
3.1 硅杂化材料的表征 | 第67-70页 |
3.2 对Lu的协同效果 | 第70-74页 |
3.3 吸附机理 | 第74-75页 |
3.4 红外IR | 第75-76页 |
3.5 EDS结果 | 第76页 |
3.6 吸附现象 | 第76-77页 |
3.7 SHM的再生和循环 | 第77-78页 |
3.8 对混合稀土元素的协同效果 | 第78-79页 |
第四节 小结 | 第79-80页 |
第五章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-94页 |
攻读学位期间科研成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
个人简历 | 第98-99页 |