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基于石墨烯气凝胶溶剂浸渍材料的放化分离方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-42页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 核燃料循环第14-15页
    1.3 水法分离技术在核燃料循环中的应用第15-37页
        1.3.1 溶剂萃取第16-20页
        1.3.2 吸附第20-29页
        1.3.3 离子交换第29-31页
        1.3.4 萃取色层第31-33页
        1.3.5 膜分离第33-35页
        1.3.6 主要水法分离技术总结第35-37页
    1.4 溶剂浸渍吸附材料第37-39页
    1.5 石墨烯气凝胶第39-40页
    1.6 本课题的提出及研究内容第40-42页
第2章 石墨烯气凝胶溶剂浸渍材料的制备与性能表征第42-64页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-49页
        2.2.1 试剂与材料第43-44页
        2.2.2 仪器及表征方法第44-45页
        2.2.3 氧化石墨烯(GO)制备第45-46页
        2.2.4 石墨烯气凝胶(GA)的制备第46-47页
        2.2.5 石墨烯气凝胶溶剂浸渍材料(GA-SIA)的制备及性能测试第47-49页
    2.3 结果与讨论第49-62页
        2.3.1 GO与GA的表征第49-52页
        2.3.2 GA-SIA性能测试第52-62页
    2.4 本章小结第62-64页
第3章 石墨烯气凝胶浸渍磷酸三丁酯对铀的回收研究第64-84页
    3.1 引言第64-66页
    3.2 实验部分第66-71页
        3.2.1 试剂与材料第66页
        3.2.2 GA对TBP的饱和负载量第66页
        3.2.3 石墨烯气凝胶溶剂浸渍磷酸三丁酯(GA-TBP)的制备第66-67页
        3.2.4 GA-TBP吸附U实验第67-68页
        3.2.5 GA-TBP中U的脱附第68页
        3.2.6 传统萃取方法比较第68页
        3.2.7 GA-TBP对U的“吸-脱附”循环测试第68-69页
        3.2.8 GA-TBP与水相接触方式对平衡时间的影响第69-70页
        3.2.9 GA-TBP与传统萃取的三相形成第70-71页
        3.2.10 设备仪器与分析表征第71页
    3.3 结果与讨论第71-83页
        3.3.1 GA-TBP的制备第71-72页
        3.3.2 不同浓度GA-TBP对U的吸附效率第72-76页
        3.3.3 GA-TBP中U的脱附效率第76-77页
        3.3.4 吸脱附循环测试及稳定性第77-78页
        3.3.5 GA-TBP与水相接触方式对平衡时间的影响第78-80页
        3.3.6 GA-TBP与传统萃取的三相形成第80-83页
    3.4 本章小结第83-84页
第4章 石墨烯气凝胶浸渍四辛-3-氧戊二醇-1,5-二酰胺对钍的吸附研究第84-97页
    4.1 引言第84-86页
    4.2 实验部分第86-89页
        4.2.1 试剂与材料第86页
        4.2.2 石墨烯气凝胶浸渍四辛-3-氧戊二醇-1,5-二酰胺(GA-TODGA)的制备第86页
        4.2.3 GA-TODGA对Th的吸脱附实验第86-87页
        4.2.4 吸附动力学与吸附等温线第87-88页
        4.2.5 吸脱附循环测试第88-89页
        4.2.6 设备仪器与分析表征第89页
    4.3 结果与讨论第89-96页
        4.3.1 GA-TODGA中TODGA浓度对Th吸附的影响第89-90页
        4.3.2 水相酸度对Th吸附的影响第90-91页
        4.3.3 吸附动力学与热力学研究第91-94页
        4.3.4 GA-TODGA中Th的脱附第94-95页
        4.3.5 吸脱附循环测试第95-96页
    4.4 本章小结第96-97页
第5章 基于石墨烯气凝胶溶剂浸渍材料的放射性废液放化分离工艺研究第97-108页
    5.1 引言第97-99页
    5.2 实验部分第99-101页
        5.2.1 试剂与材料第99-100页
        5.2.2 GA-SIA制备第100页
        5.2.3 GA-SIA对金属离子的吸脱附第100页
        5.2.4 GA-SIA对模拟放射性废液的模块化处理第100-101页
        5.2.5 设备仪器与分析表征第101页
    5.3 结果与讨论第101-107页
        5.3.1 GA-SIA吸附提取金属离子第101-102页
        5.3.2 GA-SIA模块化处理模拟放射性废液第102-106页
        5.3.3 GA-SIA中金属离子的脱附第106-107页
    5.4 本章小结第107-108页
第6章 结论与展望第108-110页
参考文献第110-128页
致谢第128-130页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第130-131页

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