中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-37页 |
1.1 放射性废物处理与处置 | 第10-21页 |
1.1.1 核能发展概述 | 第10-11页 |
1.1.2 放射性废物分类 | 第11页 |
1.1.3 放射性废物来源与危害 | 第11-13页 |
1.1.4 放射性废物处理 | 第13-14页 |
1.1.5 放射性废物处置 | 第14-18页 |
1.1.6 放射性核素吸附迁移的重要作用 | 第18-21页 |
1.2 放射性核素在固-液界面上的吸附研究现状 | 第21-28页 |
1.2.1 放射性核素在固-液界面上的吸附宏观研究 | 第22-25页 |
1.2.2 放射性核素在固-液界面上吸附谱学研究 | 第25-28页 |
1.3 腐殖酸对放射性核素吸附的影响 | 第28-30页 |
1.3.1 腐殖酸与金属离子的相互作用模型 | 第28-30页 |
1.3.2 腐殖酸对金属离子在固-液界面上的吸附影响 | 第30页 |
1.4 表面模型研究现状 | 第30-35页 |
1.4.1 离子交换模型 | 第31页 |
1.4.2 表面配位模型简介 | 第31-33页 |
1.4.3 腐殖质存在下描述吸附作用的化学模型的进展 | 第33-35页 |
1.5 本课题的意义及研究内容 | 第35-37页 |
第二章 磷酸根、FA、Eu(Ⅲ)在SiO_2上的吸附 | 第37-61页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-42页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第38页 |
2.2.2 二氧化硅的预处理 | 第38页 |
2.2.3 储备液和分析方法 | 第38-39页 |
2.2.4 吸附实验 | 第39页 |
2.2.5 吸附计算 | 第39-40页 |
2.2.6 建模 | 第40-42页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第42-59页 |
2.3.1 Eu(Ⅲ)/SiO_2二元吸附体系 | 第42-44页 |
2.3.2 P(V)/SiO_2二元吸附体系 | 第44-46页 |
2.3.3 FA/SiO_2二元吸附体系 | 第46-49页 |
2.3.4 Eu(Ⅲ)/P(V)/SiO_2三元吸附体系 | 第49-52页 |
2.3.5 Eu(Ⅲ)/FA/SiO_2三元吸附体系 | 第52-57页 |
2.3.6 Eu/FA/P(V)/SiO_2四元吸附体系 | 第57-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 FA、U(Ⅵ)在TiO_2上的吸附 | 第61-80页 |
3.1 引言 | 第61页 |
3.2 实验部分 | 第61-65页 |
3.2.1 试剂及仪器 | 第61-62页 |
3.2.2 二氧化钛预处理及表征 | 第62-63页 |
3.2.3 储备液和分析方法 | 第63页 |
3.2.4 吸附实验 | 第63-64页 |
3.2.5 吸附计算 | 第64页 |
3.2.6 建模 | 第64-65页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第65-78页 |
3.3.1 TiO_2滴定结果 | 第65-66页 |
3.3.2 U(Ⅵ)/TiO_2二元吸附体系 | 第66-69页 |
3.3.3 FA/TiO_2二元吸附体系 | 第69-73页 |
3.3.4 U(Ⅵ)/FA/TiO_2三元吸附体系 | 第73-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-80页 |
第四章 FA、U(Ⅵ)、Th(Ⅳ)在钠基高庙子膨润土上吸附 | 第80-102页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-84页 |
4.2.1 试剂及仪器 | 第81-82页 |
4.2.2 高庙子膨润土预处理、转型及其表征 | 第82页 |
4.2.3 储备溶液和分析方法 | 第82-84页 |
4.2.4 吸附实验 | 第84页 |
4.2.5 吸附计算 | 第84页 |
4.2.6 建模 | 第84页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第84-101页 |
4.3.1 U(Ⅵ)/Na-BNT二元吸附体系 | 第84-91页 |
4.3.2 Th(Ⅳ)/Na-BNT二元吸附体系 | 第91-95页 |
4.3.3 FA/Na-BNT二元吸附体系 | 第95-97页 |
4.3.4 U(Ⅵ)/FA/Na-BNT三元吸附体系 | 第97-99页 |
4.3.5 Th(Ⅳ)/FA/Na-BNT三元吸附体系 | 第99-101页 |
4.4. 本章小结 | 第101-102页 |
第五章 总结与展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-115页 |
研究生期间发表论文 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |