摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 放射性废水的危害 | 第9-10页 |
1.3 放射性废水的处理方法 | 第10-12页 |
1.3.1 化学沉淀法 | 第10-11页 |
1.3.2 离子交换法 | 第11页 |
1.3.3 蒸发废液法 | 第11页 |
1.3.4 膜分离法 | 第11-12页 |
1.3.5 生物处理法 | 第12页 |
1.3.6 吸附法 | 第12页 |
1.4 纳米材料 | 第12-13页 |
1.5 MXene材料 | 第13-19页 |
1.5.1 MXene材料的制备 | 第13-15页 |
1.5.2 MXene材料的研究 | 第15-16页 |
1.5.3 MXene材料在水处理方面的应用 | 第16-19页 |
1.6 选题意义 | 第19-21页 |
第二章 MXene材料的制备 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21-23页 |
2.2 试剂与材料 | 第23-24页 |
2.3 仪器与设备 | 第24页 |
2.4 Ti_3C_2T_x的制备 | 第24-34页 |
2.4.1 前处理 | 第24-26页 |
2.4.2 制备方法 | 第26-28页 |
2.4.3 制备条件研究 | 第28-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-37页 |
第三章 MXene材料的活化 | 第37-41页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 NaOH活化 | 第37-38页 |
3.3 DMSO插层 | 第38-39页 |
3.4 其它活化反应 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 水合状态的MXene材料 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 水合状态对Ti_3C_2T_x材料的影响 | 第42-43页 |
4.3 水合样与干样对比 | 第43-44页 |
4.4 水合状态对Ti_3C_2T_x吸附行为的影响 | 第44-46页 |
4.5 水合测试 | 第46-48页 |
4.6 对吸附U(VI)的探究 | 第48-51页 |
第五章 Ti_3C_2T_x-DMSO-hydated的吸附实验 | 第51-65页 |
5.1 pH影响 | 第51-52页 |
5.2 吸附动力学 | 第52-54页 |
5.3 吸附等温线 | 第54-57页 |
5.4 竞争性离子影响 | 第57-60页 |
5.4.1 离子选择性 | 第57-58页 |
5.4.2 离子强度 | 第58-60页 |
5.5 固液比 | 第60-61页 |
5.6 对含U(VI)污染水的处理 | 第61-62页 |
5.7 脱附 | 第62页 |
5.8 存储稳定性 | 第62-63页 |
5.9 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 封装 | 第65-69页 |
6.1 封装 | 第65页 |
6.2 浸出 | 第65-66页 |
6.3 表征 | 第66-68页 |
6.4 模拟地下水浸出 | 第68-69页 |
第七章 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69页 |
7.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
附录 研究生阶段的研究成果 | 第77页 |