摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 概述 | 第12-13页 |
1.2 铀资源概况 | 第13-15页 |
1.3 铀废水及其处理方法现状 | 第15-17页 |
1.4 离子交换纤维技术的发展及应用 | 第17-21页 |
1.4.1 离子交换纤维技术的发展 | 第17-18页 |
1.4.2 离子交换纤维的分类及特征 | 第18-19页 |
1.4.3 离子交换纤维在重金属水污染控制中的应用 | 第19-21页 |
1.5 微生物材料处理重金属废水的应用 | 第21-23页 |
1.5.1 固定化微生物吸附处理技术的应用 | 第21页 |
1.5.2 非固定化微生物吸附处理技术的应用 | 第21-23页 |
1.6 课题研究目的及意义 | 第23页 |
1.7 课题研究内容及技术路线 | 第23-25页 |
1.7.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.7.2 技术路线 | 第24-25页 |
2 高浓度铀沉降及沉淀除氟研究 | 第25-46页 |
2.1 实验材料及方法 | 第25-26页 |
2.1.1 材料及试剂 | 第25页 |
2.1.2 试验方法 | 第25-26页 |
2.1.3 分析测试仪器 | 第26页 |
2.2 沉降铀结果分析 | 第26-42页 |
2.2.1 固定化耐辐射奇球菌(IDR)沉降铀技术研究 | 第27-38页 |
2.2.2 化学沉降铀技术研究 | 第38-42页 |
2.3 沉淀氟结果分析 | 第42-43页 |
2.3.1 沉淀氟效果试验 | 第42-43页 |
2.3.2 含氟沉淀物SEM/EDS分析 | 第43页 |
2.4 本研究成果与前期研究的对比分析 | 第43-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-46页 |
3 离子交换纤维(IEF)对铀的去除特性研究 | 第46-73页 |
3.1 试验材料与方法 | 第46-48页 |
3.1.1 材料及试剂 | 第46-47页 |
3.1.2 实验方法 | 第47-48页 |
3.1.3 分析测试仪器 | 第48页 |
3.2 结果与分析 | 第48-71页 |
3.2.1 IEF的筛选及预处理 | 第48-49页 |
3.2.2 强碱型离子交换纤维(SAIEF)对铀的静态吸附特性研究 | 第49-58页 |
3.2.3 SAIEF对铀的动态吸附特性研究 | 第58-65页 |
3.2.4 SAIEF吸附铀的机理探讨 | 第65-69页 |
3.2.5 SAIEF减量化效果分析 | 第69页 |
3.2.6 SAIEF灰分特征分析 | 第69-71页 |
3.3 本章小结 | 第71-73页 |
4 离子交换纤维交换吸附铀单元放大试验 | 第73-88页 |
4.1 材料与方法 | 第73页 |
4.1.1 实验材料 | 第73页 |
4.1.2 实验方法 | 第73页 |
4.1.3 分析测试仪器 | 第73页 |
4.2 SAIEF深度净化单元小试验证 | 第73-83页 |
4.2.1 低浓度不同流速离子交换单元处理铀废水效果验证 | 第73-76页 |
4.2.2 中浓度不同流速离子交换单元处理铀废水效果验证 | 第76-79页 |
4.2.3 高浓度不同流速离子交换单元处理铀废水效果验证 | 第79-83页 |
4.3 SAIEF长期使用后SEM/EDS分析 | 第83-84页 |
4.4 SAIEF深度净化单元处理含铀废水中试结果与分析 | 第84-87页 |
4.4.1 试验结果 | 第84-85页 |
4.4.2 综合分析 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
5 含氟铀废水处理组合工艺效果及评价 | 第88-94页 |
5.1 工艺要求概述 | 第88页 |
5.2 高盐含氟、铀废水处理工艺 | 第88-89页 |
5.3 深度净化单元成本分析 | 第89-91页 |
5.3.1 动力消耗 | 第89页 |
5.3.2 药品消耗 | 第89-90页 |
5.3.3 运行费用 | 第90-91页 |
5.4 离子交换材料的环境友好性评价 | 第91-93页 |
5.4.1 离子交换纤维技术与传统方法的对比分析 | 第91-92页 |
5.4.2 离子交换纤维技术与离子交换树脂技术的对比分析 | 第92-93页 |
5.4.3 环境友好性评价 | 第93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果 | 第105页 |