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新型磷酰基功能化材料的制备及铀吸附性能和机理研究

摘要第14-17页
ABSTRACT第17-20页
第1章 绪论第21-36页
    1.1 研究背景第21-23页
        1.1.1 铀资源现状第21-23页
        1.1.2 铀污染及其危害第23页
    1.2 铀处理工艺第23-28页
        1.2.1 离子交换法第24页
        1.2.2 共沉淀法第24-25页
        1.2.3 溶剂法第25页
        1.2.4 微生物法第25-26页
        1.2.5 吸附法第26-28页
    1.3 吸附材料基体的选择第28-32页
        1.3.1 介孔二氧化硅第28-29页
        1.3.2 羟基磷灰石第29-30页
        1.3.3 碳纳米管第30-31页
        1.3.4 磁性介孔二氧化硅第31-32页
    1.4 有机官能团的选择-磷酰基第32-34页
    1.5 本论文的意义及主要研究内容第34-36页
第2章 实验原料与方法第36-42页
    2.1 主要实验原料第36-37页
    2.2 主要实验设备第37页
    2.3 主要性能测试方法第37-42页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第37页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第37-38页
        2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第38页
        2.3.4 比表面积分析(BET)第38页
        2.3.5 傅里叶红外光谱测试(FT-IR)第38页
        2.3.6 拉曼光谱分析(Raman)第38页
        2.3.7 热重分析(TGA)第38页
        2.3.8 X射线光电子能谱分析(XPS)第38-39页
        2.3.9 磁性能分析(VSM)第39页
        2.3.10 铀浓度分析第39-42页
第3章 磷酰基改性介孔二氧化硅的制备及铀吸附性能研究第42-68页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验过程第42-46页
        3.2.1 磷酰基改性介孔二氧化硅的制备第42-44页
        3.2.2 磷酰基改性介孔二氧化硅的铀吸附性能测试第44-46页
    3.3 结果与讨论第46-67页
        3.3.1 磷酰基改性介孔二氧化硅的微观结构与性能第46-55页
        3.3.2 溶液pH对TBP-SBA-15铀吸附性能的影响第55-56页
        3.3.3 吸附剂用量对TBP-SBA-15铀吸附性能的影响第56-57页
        3.3.4 吸附时间对TBP-SBA-15铀吸附性能的影响及吸附动力学分析第57-59页
        3.3.5 铀浓度对TBP-SBA-15铀吸附性能的影响及吸附等温线模型第59-62页
        3.3.6 温度对TBP-SBA-15铀吸附性能的影响及吸附热力学分析第62-64页
        3.3.7 共存离子对TBP-SBA-15铀吸附性能的影响第64-66页
        3.3.8 TBP-SBA-15的解吸附和循环利用性能第66-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第4章 氨基改性羟基磷灰石的制备及铀吸附性能研究第68-80页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验过程第68-69页
        4.2.1 氨基改性羟基磷灰石的制备第68-69页
        4.2.2 氨基改性羟基磷灰石的铀吸附性能测试第69页
    4.3 结果与讨论第69-79页
        4.3.1 HAP-NH_2的微观结构与性能第69-71页
        4.3.2 溶液pH对HAP-NH_2铀吸附性能的影响第71-72页
        4.3.3 吸附剂用量对HAP-NH_2铀吸附性能的影响第72-73页
        4.3.4 吸附时间对HAP-NH_2铀吸附性能的影响及吸附动力学分析第73-74页
        4.3.5 HAP-NH_2的铀吸附等温线模型第74-75页
        4.3.6 温度对HAP-NH_2铀吸附性能的影响及吸附热力学分析第75-76页
        4.3.7 共存离子对HAP-NH_2铀吸附性能的影响第76-77页
        4.3.8 HAP-NH_2的铀吸附机理研究第77-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第5章 磷酰基改性碳纳米管的制备及铀吸附性能研究第80-99页
    5.1 引言第80页
    5.2 实验过程第80-82页
        5.2.1 磷酰基改性碳纳米管的制备第80-81页
        5.2.2 磷酰基改性碳纳米管的铀吸附性能测试第81-82页
    5.3 结果与讨论第82-97页
        5.3.1 材料微观结构与性能分析第82-88页
        5.3.2 溶液pH对PS-MWCNTs铀吸附性能的影响第88页
        5.3.3 吸附剂用量对PS-MWCNTs铀吸附性能的影响第88-89页
        5.3.4 吸附时间对PS-MWCNTs铀吸附性能的影响及吸附动力学分析第89-90页
        5.3.5 PS-MWCNTs的铀吸附等温线模型第90-92页
        5.3.6 温度对PS-MWCNTs铀吸附性能的影响及吸附热力学分析第92-93页
        5.3.7 共存离子对PS-MWCNTs铀吸附性能的影响第93-94页
        5.3.8 PS-MWCNTs解吸附和循环利用性能第94-95页
        5.3.9 PS-MWCNTs的铀吸附机理研究第95-97页
    5.4 本章小结第97-99页
第6章 磷酰基改性磁性介孔二氧化硅的制备及铀吸附性能研究第99-123页
    6.1 引言第99页
    6.2 实验过程第99-102页
        6.2.1 磷酰基改性磁性介孔二氧化硅的制备第99-101页
        6.2.2 磷酰基改性磁性介孔二氧化硅的吸附试验第101-102页
    6.3 结果与讨论第102-121页
        6.3.1 磷酰基改性磁性介孔二氧化硅的微观结构与性能第102-113页
        6.3.2 溶液pH对Fe_3O_4-mSiO_2-PS铀吸附性能的影响第113页
        6.3.3 吸附剂用量对Fe_3O_4-mSiO_2-PS铀吸附性能的影响第113-114页
        6.3.4 吸附时间对Fe_3O_4-mSiO_2-PS铀吸附性能的影响及吸附动力学第114-115页
        6.3.5 Fe_3O_4-mSiO_2-PS的铀吸附等温线模型第115-116页
        6.3.6 温度对Fe_3O_4-mSiO_2-PS铀吸附性能影响及吸附热力学第116-118页
        6.3.7 共存离子对Fe_3O_4-mSiO_2-PS铀吸附性能的影响第118页
        6.3.8 Fe_3O_4-mSiO_2-PS稳定性与循环利用性能第118-120页
        6.3.9 Fe_3O_4-mSiO_2-PS的铀吸附机理研究第120-121页
    6.4 本章小结第121-123页
第7章 结论与展望第123-127页
    7.1 结论第123-125页
    7.2 主要创新点第125页
    7.3 展望第125-127页
参考文献第127-142页
致谢第142-143页
附录Ⅰ:攻读博士学位期间发表的论文及成果第143-146页
附录Ⅱ:外文论文第146-168页
学位论文评阅及答辩情况表第168页

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