摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 含铀废水的主要处理方法 | 第13-14页 |
1.2 杯芳烃及其衍生物 | 第14-15页 |
1.3 壳聚糖及其衍生物 | 第15-16页 |
1.4 本文的研究目的、意义及内容 | 第16-19页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-19页 |
第2章 HHPHC和HHPHC-CTS的制备及表征 | 第19-27页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 羧基化杯[6]芳烃(HHHC)的合成 | 第20页 |
2.3 羧基化杯[6]芳烃磷氧衍生物(HHPHC)的合成 | 第20-21页 |
2.4 杯[6]芳烃磷氧衍生物负载壳聚糖(HHPHC-CTS)的合成 | 第21-23页 |
2.4.1 壳聚糖的预处理 | 第21页 |
2.4.2 HHPHC-CTS的合成 | 第21-23页 |
2.5 HHPHC的表征与分析 | 第23-24页 |
2.6 HHPHC-CTS的表征与分析 | 第24-25页 |
2.6.1 HHPHC-CTS的红外光谱(IR)结果分析 | 第24页 |
2.6.2 HHPHC-CTS的X-射线衍射(XRD)结果分析 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 HHPHC的萃取性能及机理研究 | 第27-43页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第27-28页 |
3.1.1 实验试剂 | 第27页 |
3.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
3.2 HHPHC对Cu~(2+)、Ni~(2+)的萃取性能及机理研究 | 第28-33页 |
3.2.1 实验方法 | 第28-29页 |
3.2.2 pH对HHPHC萃取Cu~(2+)、Ni~(2+)的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 萃取动力学分析 | 第30-31页 |
3.2.4 萃取热力学分析 | 第31-32页 |
3.2.5 反萃取试验 | 第32-33页 |
3.3 HHPHC对铀的萃取性能及机理研究 | 第33-40页 |
3.3.1 实验方法 | 第33-34页 |
3.3.2 预实验 | 第34-35页 |
3.3.3 正交试验 | 第35页 |
3.3.4 初始pH对萃取分配比的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 铀初始浓度对萃取分配比的影响 | 第36-37页 |
3.3.6 萃取时间对萃取分配比的影响 | 第37-38页 |
3.3.7 HHPHC浓度对萃取分配比的影响 | 第38-39页 |
3.3.8 HP、HHPHC对金属离子的萃取率比较 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-43页 |
第4章 HHPHC-CTS的吸附性能及机理研究 | 第43-55页 |
4.1 实验试剂及仪器 | 第43页 |
4.1.1 实验试剂 | 第43页 |
4.1.2 实验仪器 | 第43页 |
4.2 HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的影响因素 | 第43-48页 |
4.2.1 试验方法 | 第43-44页 |
4.2.2 初始pH对HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的影响 | 第44-45页 |
4.2.3 时间对HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的影响 | 第45页 |
4.2.4 铀初始浓度对HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的影响 | 第45-46页 |
4.2.5 共存离子对HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的影响 | 第46-47页 |
4.2.6 HHPHC-CTS与CTS对铀的吸附性能比较 | 第47页 |
4.2.7 解吸试验结果 | 第47-48页 |
4.3 HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的动力学与热力学研究 | 第48-52页 |
4.3.1 吸附动力学分析 | 第48-50页 |
4.3.2 吸附热力学分析 | 第50-52页 |
4.4 HHPHC-CTS吸附铀(Ⅵ)的机理研究 | 第52-54页 |
4.4.1 扫描电镜分析 | 第52-53页 |
4.4.2 红外光谱分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与建议 | 第55-59页 |
5.1 创新点 | 第55页 |
5.2 结论 | 第55-57页 |
5.3 建议 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
研究生期间成果目录 | 第67-69页 |
1 发表的论文 | 第67页 |
2 申请的专利 | 第67页 |
3 参与的课题 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |