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新型萃取体系在重稀土分离中的应用

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

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