摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 硼同位素概述及分离意义 | 第9-11页 |
1.1.1 硼同位素概述 | 第9页 |
1.1.2 硼同位素分离的意义 | 第9-11页 |
1.1.2.1 高丰度硼-10同位素在核工业方面的应用 | 第10页 |
1.1.2.2 高丰度硼-10同位素在现代工业方面的应用 | 第10-11页 |
1.1.2.3 高丰度硼-10同位素在军事方面的应用 | 第11页 |
1.1.2.4 高丰度硼-10同位素在医学方面的应用 | 第11页 |
1.2 硼同位素分离方法的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 利用硼同位素光谱位移效应的差异进行分离 | 第12页 |
1.2.2 利用硼同位素形成三氟化硼在液膜中穿透能力的差异进行分离 | 第12页 |
1.2.3 利用硼同位素形成三氟化硼挥发性的差异来进行分离 | 第12-13页 |
1.2.4 利用硼同位素与某些化合物络合能力的差异进行分离 | 第13-14页 |
1.3 离子交换色谱法 | 第14-18页 |
1.3.1 离子交换色谱法分离硼同位素的原理 | 第14-15页 |
1.3.2 离子交换法分离硼同位素研究情况 | 第15-18页 |
1.3.2.1 强碱性阴离子交换树脂 | 第15-16页 |
1.3.2.2 弱碱性阴离子交换树脂 | 第16-17页 |
1.3.2.3 硼特效树脂 | 第17-18页 |
1.4 离子交换色谱分离过程的应用及重要参数简介 | 第18-19页 |
1.5 本文研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-40页 |
2.1 硼酸浓度分析方法的建立 | 第20-23页 |
2.1.1 实验原理 | 第20-21页 |
2.1.2 实验试剂及仪器 | 第21页 |
2.1.3 实验步骤 | 第21-22页 |
2.1.4 实验结果与讨论 | 第22-23页 |
2.2 硼特效树脂IRA743的预处理 | 第23页 |
2.3 静态吸附动力学测定实验 | 第23-26页 |
2.3.1 实验试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.3.2 实验步骤 | 第24页 |
2.3.3 实验结果与讨论 | 第24-26页 |
2.4 分离因子测定实验 | 第26-28页 |
2.4.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.4.2 实验步骤 | 第27页 |
2.4.3 实验结果与讨论 | 第27-28页 |
2.5 吸附等温线测定实验 | 第28-31页 |
2.5.1 实验试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.5.2 实验步骤 | 第29页 |
2.5.3 实验结果与讨论 | 第29-31页 |
2.6 空隙率测定实验 | 第31-32页 |
2.7 传质系数测定实验 | 第32-34页 |
2.8 单柱实验 | 第34-38页 |
2.8.1 实验装置 | 第34页 |
2.8.2 实验方法 | 第34页 |
2.8.3 穿透曲线 | 第34-36页 |
2.8.4 洗脱曲线 | 第36-38页 |
2.8.5 再生操作 | 第38页 |
2.9 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 离子交换色谱法分离硼同位素过程的模型化 | 第40-51页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 离子交换色谱参数模型 | 第40-47页 |
3.2.1 密度和空隙率 | 第40-41页 |
3.2.2 吸附平衡 | 第41-44页 |
3.2.3 动力学和传递 | 第44-47页 |
3.3 常见的吸附过程模型 | 第47-50页 |
3.3.1 局部平衡模型 | 第48-49页 |
3.3.2 经验模型 | 第49-50页 |
3.4 模拟移动床分离性能参数 | 第50-51页 |
第四章 离子交换色谱法分离过程的模拟优化 | 第51-65页 |
4.1 Aspen色谱模块简介 | 第51-52页 |
4.2 穿透—洗脱曲线的模拟 | 第52-54页 |
4.3 分离过程的模拟优化 | 第54-64页 |
4.3.1 进料流率对离子交换分离结果的影响 | 第56-58页 |
4.3.2 进料浓度对分离效果的影响 | 第58-60页 |
4.3.3 色谱柱直径对离子交换分离结果的影响 | 第60-62页 |
4.3.4 色谱柱长度对离子交换分离结果的影响 | 第62-63页 |
4.3.5 模拟优化的结果 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
发表论文和科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |