摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 常见功能高分子材料概述 | 第9-14页 |
1.2.1 高分子膜材料 | 第10-11页 |
1.2.2 高分子吸附材料 | 第11-12页 |
1.2.3 高分子复合材料 | 第12-14页 |
1.3 实验主要材料简介 | 第14-20页 |
1.3.1 海藻酸钠 | 第14-17页 |
1.3.2 羟乙基纤维素 | 第17-18页 |
1.3.3 腐殖酸 | 第18-20页 |
1.4 铀元素及含铀废水概述 | 第20-27页 |
1.4.1 铀元素及其化合物概述 | 第20-22页 |
1.4.2 含铀废水概述 | 第22-27页 |
1.5 研究目的及内容 | 第27-29页 |
1.5.1 研究意义 | 第27-28页 |
1.5.2 研究主要内容 | 第28-29页 |
第2章 海藻酸钠材料的制备和去除 U(VI)实验 | 第29-33页 |
2.1 海藻酸钠材料的制备 | 第29-30页 |
2.1.1 海藻酸钠材料制备 | 第29页 |
2.1.2 材料制备试验试剂及仪器 | 第29-30页 |
2.2 海藻酸钠材料吸附 U(VI)试验 | 第30-32页 |
2.2.1 材料吸附试验 | 第30-31页 |
2.2.2 吸附试验试剂及设备 | 第31-32页 |
2.3 吸附剂吸附 U(VI)前后表征 | 第32-33页 |
2.3.1 表征试验 | 第32页 |
2.3.2 表征试验试剂及设备 | 第32-33页 |
第3章 GA/SA-HEC 处理 U(VI)的试验结果与分析 | 第33-47页 |
3.1 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)的单因素试验 | 第33-35页 |
3.1.1 pH 值对 GA/SA-HEC 吸附量的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 接触时间对 GA/SA-HEC 处理 U(VI)的影响 | 第34页 |
3.1.3 铀初始浓度以及温度对 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)影响 | 第34-35页 |
3.2 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)的吸附动力学 | 第35-39页 |
3.2.1 吸附动力学 | 第35-38页 |
3.2.2 颗粒内扩散模型 | 第38-39页 |
3.3 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)的吸附热力学 | 第39-43页 |
3.3.1 弗罗因德利希和朗缪尔等温吸附 | 第39-41页 |
3.3.2 Dubinin-Radushkevich(D-R)等温吸附模型 | 第41-43页 |
3.4 解吸试验 | 第43-44页 |
3.5 吸附机理 | 第44-45页 |
3.5.1 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)前后红外光谱 | 第44-45页 |
3.5.2 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)前后扫描电镜及能谱分析 | 第45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 GA/SA-HA 处理 U(VI)的试验结果与分析 | 第47-61页 |
4.1 GA/SA-HA 吸附 U(VI)的单因素试验 | 第47-50页 |
4.1.1 pH 值对 GA/SA-HA 吸附量的影响 | 第47-48页 |
4.1.2 接触时间对 GA/SA-HA 处理 U(VI)的影响 | 第48-49页 |
4.1.3 铀初始浓度以及温度对 GA/SA-HA 吸附 U(VI)影响 | 第49-50页 |
4.2 GA/SA-HA 吸附 U(VI)的吸附动力学 | 第50-53页 |
4.2.1 吸附动力学 | 第50-52页 |
4.2.2 颗粒内扩散模型 | 第52-53页 |
4.3 GA/SA-HA 吸附 U(VI)的吸附热力学 | 第53-57页 |
4.3.1 弗罗因德利希和朗缪尔等温吸附 | 第53-56页 |
4.3.2 Dubinin-Radushkevich(D-R)等温吸附模型 | 第56-57页 |
4.4 解吸试验 | 第57-58页 |
4.5 吸附机理 | 第58-60页 |
4.5.1 GA/SA-HA 吸附 U(VI)前后红外光谱 | 第58-59页 |
4.5.2 GA/SA-HEC 吸附 U(VI)前后能谱分析 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 结论与建议 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 建议 | 第62-63页 |
附录 A 铀标准溶液的配置及测定方法 | 第63-64页 |
附录 B 铀标准曲线 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
论文发表情况及科研项目 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |