摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第15-36页 |
1.1 放射性废物的来源与危害 | 第15-16页 |
1.2 放射性废物的处理处置及其风险 | 第16-18页 |
1.3 放射性核素在矿物/水界面的迁移转化 | 第18-21页 |
1.4 天然矿物简介 | 第21-25页 |
1.4.1 粘土矿物简介 | 第21-23页 |
1.4.2 金属氧化物矿物简介 | 第23-25页 |
1.5 吸附过程分类简介 | 第25-34页 |
1.5.1 表面吸附 | 第26-29页 |
1.5.2 表面沉淀 | 第29-30页 |
1.5.3 嵌入作用 | 第30-32页 |
1.5.4 表面诱导氧化还原反应 | 第32-33页 |
1.5.5 晶面吸附 | 第33-34页 |
1.6 本论文的研究意义和主要内容 | 第34-36页 |
第2章 硅酸盐对γ-Al_2O_3吸附U(Ⅵ)的影响 | 第36-48页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 材料和方法 | 第37-38页 |
2.2.2 EXAFS数据采集与分析过程 | 第38-39页 |
2.3 结果和讨论 | 第39-47页 |
2.3.1 水合γ-Al_2O_3的表面结构以及硅酸盐对等电点的影响 | 第39-40页 |
2.3.2 硅酸盐存在下pH对于U(Ⅵ)吸附过程的影响 | 第40-41页 |
2.3.3 U(Ⅵ)吸附动力学 | 第41-43页 |
2.3.4 U(Ⅵ)的吸附等温线 | 第43-44页 |
2.3.5 EXAFS分析 | 第44-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 硅酸盐对高岭土表面性质及其对U(Ⅵ)吸附的影响 | 第48-59页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 材料和实验方法 | 第48-49页 |
3.2.1 材料 | 第48-49页 |
3.2.2 实验方法 | 第49页 |
3.3 结果和讨论 | 第49-58页 |
3.3.1 高岭土悬浮液的Zeta电位 | 第49-50页 |
3.3.2 硅酸盐对高岭土聚集的影响 | 第50-51页 |
3.3.3 硅酸盐和pH对U(Ⅵ)吸附的影响 | 第51-54页 |
3.3.4 硅酸盐对U(Ⅵ)吸附动力学的影响 | 第54-56页 |
3.3.5 U(Ⅵ)的吸附等温线 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 Fe(Ⅱ)、U(Ⅵ)氧化共沉淀反应及U(Ⅵ)的固定机制研究 | 第59-72页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 材料和方法 | 第60-62页 |
4.2.1 材料 | 第60页 |
4.2.2 共沉淀实验 | 第60-61页 |
4.2.3 吸附实验 | 第61页 |
4.2.4 连续洗涤和消解实验 | 第61页 |
4.2.5 铁沉淀物的表征 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-71页 |
4.3.1 U(Ⅵ)的固定效率 | 第62-63页 |
4.3.2 铁沉淀物的晶体结构表征 | 第63-64页 |
4.3.3 铁沉淀物的形貌和组成表征 | 第64-67页 |
4.3.4 对U(Ⅵ)的阻留机制分析 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 U(Ⅵ)在赤铁矿纳米晶上的吸附行为研究 | 第72-93页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 材料和实验方法 | 第73-75页 |
5.2.1 化学试剂 | 第73-74页 |
5.2.2 赤铁矿纳米晶的合成与表征 | 第74页 |
5.2.3 批量吸附实验 | 第74页 |
5.2.4 XAFS测量和分析 | 第74-75页 |
5.2.5 DFT计算 | 第75页 |
5.3 结果和讨论 | 第75-91页 |
5.3.1 赤铁矿纳米晶体的表征 | 第75-77页 |
5.3.2 赤铁矿{001}和{012}面的晶体结构 | 第77-79页 |
5.3.3 赤铁矿吸附U(Ⅵ)的批量实验结果与分析 | 第79-83页 |
5.3.4 U(Ⅵ)在赤铁矿纳米晶上吸附的光谱分析 | 第83-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-93页 |
第6章 全文总结与展望 | 第93-96页 |
6.1 本论文工作总结 | 第93-94页 |
6.2 本论文创新点 | 第94页 |
6.3 待深入研究探讨的问题 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
在读期间发表的学术论文 | 第122页 |