摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.1.1 有机吸附材料 | 第10-13页 |
1.1.2 无机吸附材料 | 第13-15页 |
1.1.3 生物吸附材料 | 第15-16页 |
1.1.4 三种吸附材料的比较 | 第16页 |
1.2 研究意义 | 第16-17页 |
1.3 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第18页 |
1.4 本项目设计方案 | 第18-22页 |
1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
1.4.2 实验方案 | 第19-20页 |
1.4.3 技术路线 | 第20-22页 |
第二章 胺基功能化二氧化硅介孔材料的合成与材料性质分析 | 第22-48页 |
2.1 主要试剂、材料、仪器 | 第22-23页 |
2.2 仪器原理 | 第23-36页 |
2.3 介孔二氧化硅材料合成 | 第36-37页 |
2.4 二氧化硅吸附材料合成 | 第37-38页 |
2.5 材料分析 | 第38-48页 |
2.5.1 扫描电镜和能谱分析 | 第38-41页 |
2.5.2 氮气吸附/脱附实验 | 第41页 |
2.5.3 X射线光电子能谱分析 | 第41-45页 |
2.5.4 ~(13)C魔角旋转核磁共振波谱(NMR MAS)分析 | 第45-47页 |
2.5.5 材料表面电位测试 | 第47-48页 |
第三章 胺基功能化二氧化硅介孔材料对铀的吸附性能 | 第48-57页 |
3.1 吸附与脱附实验 | 第48-51页 |
3.1.1 实验数据计算 | 第48-49页 |
3.1.2 对不同pH下的铀溶液进行吸附 | 第49页 |
3.1.3 Langmuir吸附曲线拟合 | 第49页 |
3.1.4 不同固液比对吸附的影响 | 第49-50页 |
3.1.5 不同接触时间对吸附的影响 | 第50页 |
3.1.6 吸附能力对比 | 第50页 |
3.1.7 脱附实验 | 第50-51页 |
3.2 实验结果讨论 | 第51-57页 |
3.2.1 pH值对吸附的影响 | 第51-52页 |
3.2.2 Langmuir吸附曲线拟合结果 | 第52-53页 |
3.2.3 固液比变化对吸附的影响 | 第53-55页 |
3.2.4 不同接触时间对吸附的影响 | 第55-56页 |
3.2.5 吸附能力对比结果 | 第56页 |
3.2.6 吸附材料脱附实验结果 | 第56-57页 |
第四章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-73页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第73页 |
致谢 | 第73页 |