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磷酸镁水泥基多孔材料制备及其对铯、锶离子吸附性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-24页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 放射性废水的处理方法第14-18页
        1.2.1 化学沉淀法第14-15页
        1.2.2 蒸发浓缩法第15页
        1.2.3 离子交换法第15-16页
        1.2.4 膜分离法第16页
        1.2.5 吸附法第16-18页
    1.3 磷酸镁水泥基多孔材料研究现状第18-22页
        1.3.1 磷酸镁水泥概述第18-20页
        1.3.2 磷酸镁水泥基多孔材料研究进展第20-22页
    1.4 课题研究思路及内容第22-24页
        1.4.1 研究思路第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
2 实验原料、设备及方法第24-28页
    2.1 实验原料及仪器设备第24-26页
        2.1.1 实验原料第24-25页
        2.1.2 实验仪器及设备第25-26页
    2.2 实验方法第26-28页
        2.2.1 试样制备第26页
        2.2.2 分析测试方法第26-28页
3 磷酸镁水泥基多孔材料的制备及表征第28-71页
    3.1 物理发泡制备MPCPM第28-44页
        3.1.1 发泡剂种类及泡沫掺量对MPCPM性能的影响第28-38页
        3.1.2 缓凝剂掺量对MPCPM性能的影响第38-41页
        3.1.3 水固比对MPCPM性能的影响第41-44页
    3.2 化学发泡制备MPCPM第44-57页
        3.2.1 引气剂掺量对MPCPM性能的影响第44-49页
        3.2.2 水固比对MPCPM性能的影响第49-53页
        3.2.3 磷酸盐粒径对MPCPM性能的影响第53-57页
    3.3 物理化学联合发泡制备MPCPM第57-69页
        3.3.1 缓凝剂掺量对MPCPM性能的影响第57-61页
        3.3.2 发泡剂掺量对MPCPM性能的影响第61-64页
        3.3.3 引气剂掺量对MPCPM性能的影响第64-66页
        3.3.4 水固比对MPCPM性能的影响第66-69页
    3.4 本章小结第69-71页
4 MPCPM对铯离子吸附性能研究第71-92页
    4.1 实验部分第71-72页
        4.1.1 高效吸附Cs~+的MPCPM的筛选第71-72页
        4.1.2 吸附时间对Cs~+吸附性能的影响第72页
        4.1.3 初始浓度对Cs~+吸附性能的影响第72页
        4.1.4 溶液pH值对Cs~+吸附性能的影响第72页
        4.1.5 干扰离子对Cs~+吸附性能的影响第72页
    4.2 结果与讨论第72-80页
        4.2.1 高效吸附Cs~+的MPCPM的筛选第72-74页
        4.2.2 MPCPM对Cs~+吸附动力学研究第74-76页
        4.2.3 初始浓度对Cs~+吸附性能的影响第76-77页
        4.2.4 MPCPM对Cs~+的吸附等温线第77-78页
        4.2.5 溶液pH值对Cs~+吸附性能的影响第78-79页
        4.2.6 干扰离子对Cs~+吸附性能的影响第79-80页
    4.3 改性MPCPM对Cs~+吸附性能的影响第80-88页
        4.3.1 M/P对MPCPM吸附Cs~+性能的影响第80-81页
        4.3.2 沸石掺量对MPCPM吸附Cs~+性能的影响第81-82页
        4.3.3 沸石粒径对MPCPM吸附Cs~+性能的影响第82-83页
        4.3.4 MPCPM-Z用量及吸附时间对Cs~+吸附性能的影响第83-84页
        4.3.5 MPCPM-Z对Cs~+吸附动力学研究第84-85页
        4.3.6 初始浓度对MPCPM-Z吸附Cs~+性能的影响第85-86页
        4.3.7 MPCPM-Z对Cs~+的吸附等温线第86-87页
        4.3.8 pH值对MPCPM-Z吸附Cs~+性能的影响第87页
        4.3.9 干扰离子对MPCPM-Z吸附Cs~+性能的影响第87-88页
    4.4 MPCPM吸附Cs~+后微观结构分析第88-91页
        4.4.1 物相分析第88-89页
        4.4.2 热稳定分析第89-90页
        4.4.3 微观结构分析第90-91页
    4.5 本章小结第91-92页
5 MPCPM对锶离子吸附性能研究第92-108页
    5.1 实验部分第92-93页
        5.1.1 高效吸附Sr~(2+)的MPCPM的筛选第92页
        5.1.2 吸附时间对Sr~(2+)吸附性能的影响第92页
        5.1.3 初始浓度对Sr~(2+)吸附性能的影响第92页
        5.1.4 溶液pH值对Sr~(2+)吸附性能的影响第92-93页
        5.1.5 干扰离子对Sr~(2+)吸附性能的影响第93页
    5.2 结果与讨论第93-98页
        5.2.1 高效吸附Sr~(2+)的MPCPM的筛选第93-94页
        5.2.2 MPCPM对Sr~(2+)吸附动力学研究第94-95页
        5.2.3 初始浓度对Sr~(2+)吸附性能的影响第95-96页
        5.2.4 MPCPM对Sr~(2+)的吸附等温线第96-97页
        5.2.5 溶液pH值对Sr~(2+)吸附性能的影响第97页
        5.2.6 干扰离子对Sr~(2+)吸附性能的影响第97-98页
    5.3 改性后MPCPM对Sr~(2+)吸附性能的影响第98-103页
        5.3.1 MPCPM-Z用量及吸附时间对Sr~(2+)吸附性能的影响第98-99页
        5.3.2 MPCPM-Z对Sr~(2+)吸附动力学研究第99-100页
        5.3.3 初始浓度对MPCPM-Z吸附Sr~(2+)性能的影响第100-101页
        5.3.4 MPCPM-Z对Sr~(2+)的吸附等温线第101-102页
        5.3.5 pH值对MPCPM-Z吸附Sr~(2+)性能的影响第102页
        5.3.6 干扰离子对MPCPM-Z吸附Sr~(2+)性能的影响第102-103页
    5.4 MPCPM吸附Sr~(2+)后微观结构分析第103-106页
        5.4.1 物相分析第103-104页
        5.4.2 热稳定分析第104-105页
        5.4.3 微观结构分析第105-106页
    5.5 本章小结第106-108页
结论第108-110页
致谢第110-111页
参考文献第111-117页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果第117页

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