摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 立题依据 | 第12-15页 |
1.2 三价锕系和镧系萃取分离的胺类萃取剂研究进展 | 第15-18页 |
1.3 本文的选题思路和主要的创新点 | 第18-19页 |
1.3.1 选题思路 | 第18-19页 |
1.3.2 研究工作的主要创新点 | 第19页 |
1.4 本课题研究的目的和主要内容 | 第19-22页 |
1.4.1 DEHDGA的合成及表征 | 第20页 |
1.4.2 DEHDGA在高酸条件下对Dy(Ⅲ)的萃取行为研究 | 第20页 |
1.4.3 DEHDGA在低酸条件下对La(Ⅲ)的萃取行为研究 | 第20页 |
1.4.4 DEHDGA对镧系元素的萃取行为比较研究 | 第20-22页 |
第二章 DEHDGA的合成与表征 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验试剂、仪器 | 第22-23页 |
2.2.1 试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 仪器 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-25页 |
2.3.1 二甘醇酸的合成 | 第23-24页 |
2.3.2 二甘醇酸酐的合成 | 第24页 |
2.3.3 DEHDGA的合成 | 第24-25页 |
2.4 产品表征图谱及其解析 | 第25-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 DEHDGA对Dy(Ⅲ)的萃取行为研究 | 第32-42页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 主要试剂和仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 实验所需溶液的配置 | 第34页 |
3.2.3 实验步骤 | 第34-35页 |
3.2.4 数据处理方法 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 萃取平衡时间的确定 | 第35-36页 |
3.3.2 水相平衡HNO_3浓度对萃取分配比的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 3.0 mol/L HNO_3介质中萃取剂浓度对萃取分配比的影响 | 第38页 |
3.3.4 3.0 mol/L HNO_3介质中NO_3~-浓度变化对萃取分配比的影响 | 第38-39页 |
3.3.5 温度对萃取分配比的影响 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 DEHDGA对La(Ⅲ)的萃取行为研究 | 第42-50页 |
4.1 前言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 主要试剂和仪器 | 第43-44页 |
4.2.2 实验所需溶液的配置 | 第44页 |
4.2.3 实验步骤 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-48页 |
4.3.1 水相平衡HNO_3浓度对萃取分配比的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 0.3 mol/L HNO_3介质中萃取剂浓度对萃取分配比的影响 | 第46页 |
4.3.3 0.3 mol/L HNO_3介质中总NO_3~-浓度变化对萃取分配比的影响 | 第46-47页 |
4.3.4 温度对萃取分配比的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 DEHDGA对镧系元素的萃取行为比较研究 | 第50-64页 |
5.1 前言 | 第50-51页 |
5.2 实验部分 | 第51-53页 |
5.2.1 主要试剂和仪器 | 第51-52页 |
5.2.2 实验所需溶液的配置 | 第52页 |
5.2.3 实验步骤 | 第52-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-62页 |
5.3.1 水相平衡HNO_3浓度对萃取分配比的影响 | 第53-54页 |
5.3.2 3.0 mol/L HNO_3介质中萃取剂浓度对萃取分配比的影响 | 第54-56页 |
5.3.3 0.3 mol/L HNO_3介质中萃取剂浓度对萃取分配比的影响 | 第56-57页 |
5.3.4 3.0 mol/L HNO_3条件下NO_3~-浓度变化对萃取分配比的影响 | 第57-59页 |
5.3.5 0.3 mol/L HNO_3介质中总NO_3~-浓度变化对萃取分配比的影响 | 第59-60页 |
5.3.6 温度对萃取分配比的影响 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-68页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
研究生期间主要成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |