中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 铂、钯的物理化学性质及应用 | 第10-12页 |
1.1.1 铂、钯的物理化学性质 | 第10-11页 |
1.1.2 铂、钯在现代工业中的应用 | 第11-12页 |
1.2 铂、钯的富集方法概述 | 第12-20页 |
1.2.1 铂、钯富集的传统方法概述 | 第13-18页 |
1.2.2 离子液体富集低浓度铂、钯的发展 | 第18-20页 |
1.3 选题的目的与意义 | 第20-22页 |
第二章 聚氯乙烯(PVC)接枝的功能化高分子离子液体的性质及对氯铂(Ⅳ)酸根的富集研究 | 第22-44页 |
2.1 研究背景 | 第22页 |
2.2 试剂、仪器及分析方法 | 第22-24页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 仪器 | 第23页 |
2.2.3 分析方法 | 第23-24页 |
2.3 PVC接枝的功能化高分子离子液体的合成 | 第24-26页 |
2.3.1 咪唑基高分子离子液体([PVC-im]Cl)的合成 | 第24页 |
2.3.2 苯并咪唑基高分子离子液体([PVC-bim]Cl)的合成 | 第24-25页 |
2.3.3 5-氨基4甲酰胺咪唑基高分子离子液体([PVC-amim]Cl)的合成 | 第25-26页 |
2.4 PVC接枝的功能化高分子离子液体的表征 | 第26-32页 |
2.4.1 高分子离子液体的元素分析 | 第26-27页 |
2.4.2 高分子离子液体的红外谱图分析 | 第27-30页 |
2.4.3 高分子离子液体的扫描电镜分析 | 第30-32页 |
2.5 PVC接枝的功能化高分子离子液体对PtCl_6~(2-)的富集研究 | 第32-39页 |
2.5.1 反应温度对PtCl_6~(2-)的富集效果的影响 | 第32-33页 |
2.5.2 溶液酸度对PtCl_6~(2-)的富集效果的影响 | 第33页 |
2.5.3 反应时间对Pt(Ⅳ)Cl_6~(2-)的富集效果的影响 | 第33-34页 |
2.5.4 溶液中氯离子浓度对PtCl_6~(2-)的富集效果的影响 | 第34-35页 |
2.5.5 高分子离子液体加入量对PtCl_6~(2-)的富集效果的影响 | 第35-36页 |
2.5.6 高分子离子液体对PtCl_6~(2-)的最大吸附容量的测定 | 第36-37页 |
2.5.7 干扰离子对PtCl_6~(2-)的富集效果的影响 | 第37-39页 |
2.6 PVC接枝的功能化高分子离子液体与Pt(Ⅳ)的结合产物的表征分析 | 第39-42页 |
2.6.1 PVC接枝的功能化高分子离子液体与Pt(Ⅳ)的结合产物的扫描电镜(SEM) | 第39-41页 |
2.6.2 PVC接枝的功能化高分子离子液体与Pt(Ⅳ)的结合产物的X射线显微分析能谱(EDS) | 第41-42页 |
2.7 解吸附研究 | 第42-43页 |
2.7.1 负载铂的高分子离子液体解吸附溶液的选择 | 第42页 |
2.7.2 负载铂的高分子离子液体解吸附最佳条件的确定 | 第42-43页 |
2.8 小结 | 第43-44页 |
第三章 氯甲基聚苯乙烯(Pst CH_2Cl)接枝的功能化高分子离子液体的性质及对氯铂(Ⅳ)酸根、氯钯(Ⅱ)酸根的富集研究 | 第44-63页 |
3.1 研究背景 | 第44页 |
3.2 试剂、仪器及分析方法 | 第44-46页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第44-45页 |
3.2.2 仪器 | 第45页 |
3.2.3 分析方法 | 第45-46页 |
3.3 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)的合成 | 第46-47页 |
3.4 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)的表征 | 第47-51页 |
3.4.1 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)的元素分析 | 第47-48页 |
3.4.2 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)的红外谱图分析 | 第48-49页 |
3.4.3 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)的扫描电镜分析 | 第49-51页 |
3.5 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集研究 | 第51-59页 |
3.5.1 反应温度对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集效果的影响 | 第51-52页 |
3.5.2 溶液酸度对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集效果的影响 | 第52-53页 |
3.5.3 反应时间对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集效果的影响 | 第53-54页 |
3.5.4 溶液中氯离子浓度对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集效果的影响 | 第54-55页 |
3.5.5 高分子离子液体加入量对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集效果的影响 | 第55-56页 |
3.5.6 高分子离子液体对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的最大吸附容量的测定 | 第56页 |
3.5.7 干扰离子对PtCl_6~(2-)、PdCl_4~(2-)的富集效果的影响 | 第56-59页 |
3.6 高分子离子液体([Pst CH_2Cl-amim]Cl)与Pt(Ⅳ)、Pd(Ⅱ)的结合产物的表征分析 | 第59-61页 |
3.6.1 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)与Pt(Ⅳ)、Pd(Ⅱ)的结合产物的扫描电镜(SEM) | 第59-60页 |
3.6.2 高分子离子液体([PstCH_2Cl-amim]Cl)与Pt(Ⅳ)、Pd(Ⅱ)的结合产物的X射线显微分析能谱(EDS) | 第60-61页 |
3.7 解吸附研究 | 第61-62页 |
3.7.1 负载铂、钯的高分子离子液体解吸附溶液的选择 | 第61页 |
3.7.2 负载铂、钯的高分子离子液体解吸附最佳条件的确定 | 第61-62页 |
3.8 小结 | 第62-63页 |
第四章 总结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
附图 | 第69-74页 |
硕士期间研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |