首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

新型固相萃取剂的合成及萃取钯的性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 铂族金属资源概况第11-14页
        1.1.1 世界铂族金属资源现状第11-12页
        1.1.2 我国铂族金属资源现状第12页
        1.1.3 铂族金属的供需现状与前景第12-14页
    1.2 铂族金属的分离富集与资源再利用第14-17页
        1.2.1 铂族金属分离富集的方法第14页
        1.2.2 铂族金属的资源再利用第14-17页
    1.3 钯的分离富集方法第17-20页
        1.3.1 沉淀法第17-18页
        1.3.2 离子交换法第18页
        1.3.3 液-液萃取法第18-19页
        1.3.4 分子识别法第19页
        1.3.5 液膜法第19页
        1.3.6 固相萃取法第19-20页
    1.4 本文研究的内容与意义第20-22页
第二章 新萃取剂的合成与表征第22-43页
    2.1 实验部分第22-23页
        2.1.1 化学试剂第22-23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 新萃取剂的合成及表征第23-41页
        2.2.1 2-辛基硫代-4-甲基噻唑(MTOS)的合成及结构表征第23-26页
        2.2.2 2-庚基硫代-1-甲基咪唑(HMIS)的合成及结构表征第26-29页
        2.2.3 2-(2-乙基己基硫代)-1-甲基咪唑(EHMIS)的合成及结构表征第29-32页
        2.2.4 2-辛基亚硫酰代-4-甲基噻唑(MTOSO)的合成及结构表征第32-35页
        2.2.5 2-庚基亚硫酰代-1-甲基咪唑(HMISO)的合成及结构表征第35-38页
        2.2.6 2-(2-乙基己基亚硫酰代)-1-甲基咪唑(EHMISO)的合成及结构表征第38-41页
    2.3 本章小结第41-43页
第三章 新型固相萃取树脂的合成与表征第43-53页
    3.1 实验材料和仪器第43-44页
        3.1.1 实验材料及试剂第43-44页
        3.1.2 实验仪器第44页
    3.2 固相萃取树脂的合成第44-46页
        3.2.1 HMHS树脂的合成第44-45页
        3.2.2 DTOS树脂的合成第45-46页
        3.2.3 MTOS树脂的合成第46页
    3.3 固相萃取树脂的表征第46-52页
        3.3.1 固相萃取树脂萃取Pd(Ⅱ)前后的SEM表征第46-48页
        3.3.2 固相萃取树脂的孔径分析第48-52页
        3.3.3 固相萃取树脂的溶胀系数第52页
    3.4 小结第52-53页
第四章 HMHS树脂萃取Pd(Ⅱ)的研究第53-69页
    4.1 实验材料和仪器第53-54页
        4.1.1 实验材料及试剂第53-54页
        4.1.2 实验仪器第54页
    4.2 HMHS树脂萃取钯的性能研究第54-65页
        4.2.1 HMHS树脂的吸附热力学测定第54-60页
        4.2.2 HMHS树脂的吸附动力学的测定第60-62页
        4.2.3 HCl浓度对HMHS树脂萃取不同金属离子的影响第62-63页
        4.2.4 混合溶液中HMHS树脂萃取分离钯第63-64页
        4.2.5 HMHS树脂的重复使用性能测定第64-65页
    4.3 HMHS树脂萃取钯的机理研究第65-68页
        4.3.1 HMHS树脂萃取Pd(Ⅱ)前后的红外光谱第65-66页
        4.3.2 HMHS萃取剂取Pd(Ⅱ)前后的紫外-可见光谱第66页
        4.3.3 等摩尔系列法第66-67页
        4.3.4 配合物的结构推测第67-68页
    4.4 小结第68-69页
第五章 DTOS树脂萃取Pd(Ⅱ)的研究第69-83页
    5.1 实验部分第69页
        5.1.1 实验材料及试剂第69页
        5.1.2 实验仪器第69页
    5.2 DTOS树脂萃取钯的的性能研究第69-79页
        5.2.1 DTOS树脂的吸附热力学测定第69-74页
        5.2.2 DTOS树脂的吸附动力学的测定第74-76页
        5.2.3 HCl浓度对DTOS树脂萃取不同金属离子的影响第76-77页
        5.2.4 混合溶液中DTOS树脂萃取分离钯第77-78页
        5.2.5 DTOS树脂的重复使用性能测定第78-79页
    5.3 DTOS树脂萃取钯的机理研究第79-82页
        5.3.1 DTOS树脂萃取Pd(Ⅱ)前后的红外光谱第79-80页
        5.3.2 DTOS萃取剂取Pd(Ⅱ)前后的紫外-可见光谱第80-81页
        5.3.3 等摩尔系列法第81页
        5.3.4 配合物的结构推测第81-82页
    5.4 小结第82-83页
第六章 MTOS树脂萃取Pd(Ⅱ)的研究第83-97页
    6.1 实验部分第83页
        6.1.1 实验材料及试剂第83页
        6.1.2 实验仪器第83页
    6.2 MTOS树脂萃取钯的的性能研究第83-93页
        6.2.1 MTOS树脂的吸附热力学测定第83-89页
        6.2.2 MTOS树脂的吸附动力学的测定第89-91页
        6.2.3 HCl浓度对MTOS树脂萃取不同金属离子的影响第91-92页
        6.2.4 混合溶液中MTOS树脂萃取分离钯第92-93页
        6.2.5 MTOS树脂的重复使用性能测定第93页
    6.3 MTOS树脂萃取钯的机理研究第93-95页
        6.3.1 MTOS树脂萃取Pd(Ⅱ)前后的红外光谱第93-94页
        6.3.2 MTOS萃取剂取Pd(Ⅱ)前后的紫外-可见光谱第94-95页
        6.3.3 等摩尔系列法第95页
    6.4 小结第95-97页
第七章 结论及创新点第97-99页
参考文献第99-106页
附录:硕士期间发表论文第106-107页
致谢第107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:镨(Ⅲ)离子印迹聚合物的制备、性能及应用研究
下一篇:两株典型真菌对AZ31B镁合金的腐蚀行为影响研究