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U(Ⅵ)在矿物/水界面作用机制研究

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

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