改性炭化锯末对废水中铀资源的回收机理研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 含铀废水的污染现状 | 第13-15页 |
1.1.1 铀矿冶含铀废水的来源 | 第13-14页 |
1.1.2 铀矿冶含铀废水的特点 | 第14页 |
1.1.3 铀矿冶含铀废水的危害 | 第14-15页 |
1.2 含铀废水处理方法 | 第15-18页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第15-16页 |
1.2.2 离子交换法 | 第16页 |
1.2.3 蒸发浓缩法 | 第16-17页 |
1.2.4 生物法 | 第17页 |
1.2.5 吸附法 | 第17-18页 |
1.3 有机质炭材料的来源和制备 | 第18-19页 |
1.3.1 有机质炭材料的来源 | 第18页 |
1.3.2 有机质炭材料的制备 | 第18-19页 |
1.4 有机质炭材料在处理含铀废水上的应用 | 第19页 |
1.5 研究背景、目的及内容 | 第19-23页 |
1.5.1 研究背景 | 第19-20页 |
1.5.2 研究目的及意义 | 第20页 |
1.5.3 研究内容 | 第20-22页 |
1.5.4 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 实验材料和方法 | 第23-29页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2 改性炭化锯末的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 炭化 | 第24-25页 |
2.2.2 改性 | 第25页 |
2.3 实验方法 | 第25-27页 |
2.3.1 吸附实验 | 第25页 |
2.3.2 解吸实验 | 第25-26页 |
2.3.3 含铀废水中回收铀的动态柱实验 | 第26-27页 |
2.4 分析方法 | 第27-29页 |
第3章 改性炭化锯末对铀的吸附实验 | 第29-43页 |
3.1 不同改性方法对炭化锯末吸附铀的影响 | 第29页 |
3.2 改性炭化锯末吸附铀的影响因素 | 第29-33页 |
3.2.1 pH对改性炭化锯末吸附铀的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 接触时间对改性炭化锯末吸附铀的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 铀初始浓度对改性炭化锯末吸附铀的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 温度对改性炭化锯末吸附铀的影响 | 第32-33页 |
3.3 改性炭化锯末对铀的吸附动力学研究 | 第33-35页 |
3.4 改性炭化锯末对铀的吸附热力学研究 | 第35-38页 |
3.4.1 吸附等温线 | 第35-37页 |
3.4.2 热力学参数 | 第37-38页 |
3.5 扫描电镜(SEM)分析 | 第38-39页 |
3.6 红外光谱(FT-IR)分析 | 第39-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-43页 |
第4章 解吸实验 | 第43-47页 |
4.1 解吸剂的筛选 | 第43-44页 |
4.2 不同实验条件对解吸的影响 | 第44-46页 |
4.2.1 解吸剂浓度对解吸的影响 | 第44页 |
4.2.2 接触时间对解吸的影响 | 第44-45页 |
4.2.3 温度对解吸的影响 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 含铀废水中回收铀的动态柱实验 | 第47-51页 |
5.1 动态吸附 | 第47-49页 |
5.2 原位解吸和再生 | 第49页 |
5.3 本章小结 | 第49-51页 |
第6章 结论与展望 | 第51-55页 |
6.1 结论 | 第51-52页 |
6.2 展望 | 第52-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第63-64页 |
发表论文情况 | 第63页 |
参与的科研项目 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |