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水合插层二维碳化钛的制备及其对U(VI)的吸附性能研究

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

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