摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·锂同位素的性质及用途 | 第9页 |
·锂同位素的分离方法 | 第9-14页 |
·锂离子电池材料及在锂同位素分离中的应用 | 第14-18页 |
·正极材料 | 第14-16页 |
·负极材料 | 第16页 |
·无机固体电解质 | 第16-18页 |
·锂离子交换性能及同位素的分析方法 | 第18-19页 |
·锂含量的测定 | 第18页 |
·分配系数的计算 | 第18-19页 |
·锂同位素单级分离系数的测定 | 第19页 |
·选题背景及主要工作 | 第19-22页 |
·选题背景 | 第19-20页 |
·主要工作 | 第20-22页 |
第二章 钙钛矿型无机离子交换剂分离锂同位素的研究 | 第22-40页 |
·引言 | 第22-23页 |
·实验部分 | 第23-24页 |
·实验药品 | 第23-24页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·Li_(0.36)La_(0.55)TiO_3 的合成 | 第24-27页 |
·水热法合成 | 第24-25页 |
·Pechini法合成 | 第25-26页 |
·高温固相法合成 | 第26-27页 |
·Li_(0.36)La_(0.55)TiO_3 取代物的合成 | 第27-29页 |
·Li_(0.36)La_(0.55)Sr_(0.03)TiO_3 的合成 | 第27-28页 |
·Li_(0.36)La_(0.55)Sr_(0.03)TiO_3 的合成 | 第28-29页 |
·钙钛矿型离子交换剂的合成 | 第29-30页 |
·离子交换性能的研究 | 第30-33页 |
·碱金属离子选择性 | 第30-31页 |
·液相pH影响 | 第31-32页 |
·Li~+浓度影响 | 第32页 |
·离子交换速率 | 第32-33页 |
·锂同位素分离能力的研究 | 第33-36页 |
·液相pH影响 | 第33-34页 |
·温度影响 | 第34-36页 |
·钙钛矿型离子交换剂的循环利用 | 第36页 |
·无机离子交换体系机理研究 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 锂钛系无机离子交换剂分离锂同位素的研究 | 第40-57页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·实验药品 | 第40-41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·Li_2Ti_3O_7 离子交换体系 | 第41-47页 |
·斜方锰矿型离子交换剂的合成 | 第41-42页 |
·碱金属选择性 | 第42-43页 |
·液相pH影响 | 第43-44页 |
·Li~+浓度影响 | 第44页 |
·离子交换速率 | 第44-45页 |
·pH对锂同位素分离影响 | 第45页 |
·温度对锂同位素分离影响 | 第45-46页 |
·斜方锰矿型离子交换剂的循环利用 | 第46-47页 |
·Li_4Ti_5O_12 离子交换体系 | 第47-55页 |
·尖晶石型离子交换剂的合成 | 第47-49页 |
·碱金属选择性 | 第49-50页 |
·液相pH影响 | 第50-51页 |
·Li~+浓度影响 | 第51页 |
·离子交换速率 | 第51-52页 |
·pH对锂同位素分离影响 | 第52-53页 |
·温度对锂同位素分离影响 | 第53-54页 |
·尖晶石型离子交换剂的循环利用 | 第54-55页 |
·无机离子交换体系机理研究 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 石榴石型无机离子交换剂分离锂同位素的研究 | 第57-67页 |
·引言 | 第57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·实验药品 | 第57-58页 |
·实验仪器 | 第58页 |
·石榴石型离子交换剂的合成 | 第58-60页 |
·离子交换性能的研究 | 第60-62页 |
·碱金属离子选择性 | 第60页 |
·液相pH影响 | 第60-61页 |
·Li~+浓度影响 | 第61-62页 |
·离子交换速率 | 第62页 |
·锂同位素分离能力的研究 | 第62-64页 |
·液相pH影响 | 第62-63页 |
·温度影响 | 第63-64页 |
·石榴石型离子交换剂的循环利用 | 第64页 |
·无机离子交换体系机理研究 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
主要结论与展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |