摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 液体环境中铀的简介 | 第12-17页 |
1.2.1 液体环境中铀的来源 | 第12页 |
1.2.2 液体环境中铀的危害 | 第12-13页 |
1.2.3 常用的处理液体环境中铀的方法 | 第13-17页 |
1.3 氧化物在铀吸附领域的应用 | 第17-18页 |
1.4 课题研究的意义与内容 | 第18-21页 |
1.4.1 课题研究的意义 | 第18-19页 |
1.4.2 课题研究的内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料、表征方法及评价体系 | 第21-29页 |
2.1 实验材料 | 第21-24页 |
2.1.1 实验仪器和设备 | 第21页 |
2.1.2 MgO批量制备设备 | 第21-22页 |
2.1.3 实验材料和试剂 | 第22-24页 |
2.2 表征方法与分析方法 | 第24-27页 |
2.2.1 仪器分析 | 第24-25页 |
2.2.2 模型分析 | 第25-27页 |
2.3 吸附性能评价体系 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 MgO多级结构合成工艺研究及模拟海水铀吸附性能考察 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-32页 |
3.2.1 MgO多级结构吸附材料的制备 | 第29页 |
3.2.2 常规吸附实验 | 第29-30页 |
3.2.3 模拟海水实验 | 第30-31页 |
3.2.4 考察MgO对UO_2~(2+)的选择性 | 第31页 |
3.2.5 批量制备多级介孔MgO | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 MgO的原料减量化工艺改进 | 第32-33页 |
3.3.2 批量制备MgO产品的形貌及晶型表征 | 第33-34页 |
3.3.3 MgO对模拟海水中U(Ⅵ)的分离效果研究 | 第34-35页 |
3.3.4 MgO对UO_2~(2+)的吸附机理探索 | 第35-36页 |
3.3.5 多阳离子吸附实验 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 ZnO多级结构材料的合成及铀吸附性能研究 | 第39-63页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-43页 |
4.2.1 氧化物纳米吸附材料的制备 | 第39-40页 |
4.2.2 筛选吸附剂 | 第40页 |
4.2.3 常规吸附实验 | 第40-41页 |
4.2.4 脱附实验 | 第41页 |
4.2.5 ZnO对UO_2~(2+)的选择性考察 | 第41-42页 |
4.2.6 离子竞争实验 | 第42-43页 |
4.2.7 循环吸附-脱附实验 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-61页 |
4.3.1 吸附剂产率的考察与吸附材料的筛选 | 第43-44页 |
4.3.2 ZnO晶型的确定与葡萄糖(G)的最佳合投加比例的探究 | 第44-47页 |
4.3.3 ZnO吸附UO_2~(2+)过程的模型模拟 | 第47-52页 |
4.3.4 最佳脱附剂的筛选及最适脱附浓度的探究 | 第52-54页 |
4.3.5 材料对UO_2~(2+)吸附和脱附机理的探索 | 第54-57页 |
4.3.6 材料对UO_2~(2+)的亲和力评价 | 第57-60页 |
4.3.7 ZnO的循环性能评价 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 ZnO稳定性的改善以及改善后材料对UO_2~(2+)选择性的研究 | 第63-73页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验部分 | 第63-65页 |
5.2.1 二元氧化物纳米吸附材料的制备 | 第63-64页 |
5.2.2 吸附实验 | 第64页 |
5.2.3 脱附实验 | 第64页 |
5.2.4 离子竞争实验 | 第64-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-71页 |
5.3.1 二元吸附材料的结构与表征 | 第65-67页 |
5.3.2 吸附性能评价 | 第67-68页 |
5.3.3 离子选择性能评价 | 第68-70页 |
5.3.4 材料在溶液中的稳定性评价 | 第70页 |
5.3.5 脱附剂的选择 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
硕士期间的成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |