摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-43页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 铀在海水中的存在形式 | 第12-13页 |
1.3 海水提铀技术研究进展 | 第13-19页 |
1.3.1 离子交换法 | 第14-15页 |
1.3.2 浮选法 | 第15-16页 |
1.3.3 膜分离法 | 第16页 |
1.3.4 生物富集法 | 第16-17页 |
1.3.5 吸附法 | 第17-19页 |
1.4 海水提铀吸附剂研究进展 | 第19-30页 |
1.4.1 新型无机吸附剂 | 第20-24页 |
1.4.2 印迹材料 | 第24-26页 |
1.4.3 纤维吸附剂 | 第26-29页 |
1.4.4 功能高分子微球 | 第29-30页 |
1.5 海水提铀相关海试进展 | 第30-31页 |
1.6 本研究工作的设计思路 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-43页 |
第二章 表面正电荷修饰偕胺肟基无纺布吸附材料用于潜在的海水提铀研究 | 第43-63页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 实验部分 | 第44-47页 |
2.2.1 原料及试剂 | 第44页 |
2.2.2 测试表征 | 第44-45页 |
2.2.3 无纺布接枝聚乙烯基咪唑接枝共聚物 (PP-g-PVIm)的制备 | 第45页 |
2.2.4 表面带正电荷偕胺肟基的纤维吸附剂(PP-g-PVIm~+Br~-AO)制备 | 第45-46页 |
2.2.5 铀酰离子吸附实验 | 第46-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-58页 |
2.3.1 表面带正电荷偕胺肟基的纤维吸附剂(PP-g-PVIm~+Br~-AO)的制备和表征 | 第47-50页 |
2.3.2 正电荷对吸附铀的影响 | 第50-54页 |
2.3.3 吸附等温线研究 | 第54-57页 |
2.3.4 低浓度下铀酰吸附性能的测试 | 第57页 |
2.3.5 脱吸附及循环实验 | 第57-58页 |
2.4 本章小节 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
第三章 电位可控磷酸酯功能化聚苯乙烯微球用于铀酰离子的高效富集 | 第63-82页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-66页 |
3.2.1 原料及试剂 | 第64页 |
3.2.2 测试表征 | 第64-65页 |
3.2.3 4-乙烯基苄基膦酸二乙酯(DEVBP)的制备 | 第65页 |
3.2.4 磷酸酯功能化微球的制备 | 第65-66页 |
3.2.5 铀酰离子吸附实验 | 第66页 |
3.2.6 脱吸附及循环实验 | 第66页 |
3.3 结果与讨论 | 第66-76页 |
3.3.1 DEVBP的制备和表征 | 第66-67页 |
3.3.2 微球的制备和表征 | 第67-68页 |
3.3.3 pH值和吸附剂用量对吸附铀的影响 | 第68-69页 |
3.3.4 电位对铀酰吸附速率的影响 | 第69-72页 |
3.3.5 共存阳离子对铀酰吸附的影响 | 第72-73页 |
3.3.6 吸附等温线 | 第73-75页 |
3.3.7 脱吸附及循环实验 | 第75-76页 |
3.4 本章小节 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
第四章 全文总结 | 第82-84页 |
4.1 本论文的主要研究内容及结论如下 | 第82-83页 |
4.2 论文的创新点 | 第83页 |
4.3 存在的问题及展望 | 第83-84页 |
在读期间本人己发表或录用的论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |