摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 硼及硼酸的性质和应用 | 第12-13页 |
1.2 国内外硼资源分布简介 | 第13页 |
1.3 盐湖卤水提硼主要技术 | 第13-19页 |
1.3.1 酸化结晶法 | 第14页 |
1.3.2 沉淀法 | 第14页 |
1.3.3 分级结晶法 | 第14页 |
1.3.4 浮选法 | 第14-15页 |
1.3.5 吸附法 | 第15页 |
1.3.6 其他提硼技术 | 第15-16页 |
1.3.7 溶剂萃取法 | 第16-19页 |
1.4 离子液体的简介 | 第19页 |
1.4.1 离子液体的定义及组成 | 第19页 |
1.4.2 离子液体的性质 | 第19页 |
1.5 离子液体在萃取分离方面的应用 | 第19-23页 |
1.5.1 有机物的萃取 | 第20-21页 |
1.5.2 天然产物的提取 | 第21页 |
1.5.3 金属离子的萃取 | 第21-23页 |
1.6 本论文研究的目的、意义及主要内容 | 第23-26页 |
第2章 [P_(4,4,4,6)][NTf_2]-异辛醇-乙酸丁酯体系萃取硼的研究 | 第26-44页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
2.2 实验方法 | 第27-31页 |
2.2.1 萃取方法 | 第27-29页 |
2.2.2 各离子的测定方法 | 第29-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-34页 |
2.3.1 水相pH值的影响 | 第31-32页 |
2.3.2 离子液体用量的影响 | 第32页 |
2.3.3 萃取相比的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 萃取时间的影响 | 第33页 |
2.3.5 萃取级数的影响 | 第33-34页 |
2.4 饱和萃取容量的测定 | 第34-35页 |
2.5 反萃实验及其影响因素分析 | 第35-37页 |
2.5.1 反萃剂pH值的影响 | 第35-36页 |
2.5.2 反萃相比的影响 | 第36页 |
2.5.3 反萃级数的影响 | 第36-37页 |
2.6 有机相循环试验 | 第37-38页 |
2.7 萃合物组成的确定 | 第38-39页 |
2.8 萃取机理的探讨 | 第39-40页 |
2.9 红外光谱分析 | 第40页 |
2.10 萃取热力学研究 | 第40-42页 |
2.11 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 CyphosIL104-甲苯体系萃取硼的研究 | 第44-54页 |
3.1 实验试剂和仪器 | 第44-46页 |
3.1.1 实验试剂 | 第44-45页 |
3.1.2 实验仪器 | 第45-46页 |
3.2 萃取实验及其影响因素分析 | 第46-47页 |
3.2.1 水相pH值的影响 | 第46页 |
3.2.2 离子液体用量的影响 | 第46-47页 |
3.3 萃合比 | 第47-48页 |
3.4 红外光谱分析 | 第48-49页 |
3.5 萃取热力学研究 | 第49-50页 |
3.6 反萃实验研究 | 第50-52页 |
3.7 CyphosIL104-异辛醇混合萃取剂 | 第52页 |
3.8 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 羟基功能化离子液体体系萃取硼的研究 | 第54-62页 |
4.1 实验试剂和仪器 | 第55-56页 |
4.1.1 实验试剂 | 第55-56页 |
4.1.2 实验仪器 | 第56页 |
4.2 萃取实验及其影响因素分析 | 第56-59页 |
4.2.1 水相pH值的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 离子液体用量的影响 | 第57页 |
4.2.3 萃取相比的影响 | 第57-58页 |
4.2.4 萃取温度的影响 | 第58-59页 |
4.3 红外光谱分析 | 第59页 |
4.4 [OHE_tN_(1,1,1)][NTf_2]-异辛醇混合萃取剂 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论、创新点与展望 | 第62-66页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 创新点 | 第63-64页 |
5.3 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第74页 |