摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 放射性污染现状 | 第10页 |
1.2 U(Ⅵ)处理技术 | 第10-11页 |
1.3 镁资源概况 | 第11页 |
1.4 MgO材料的性质及用途 | 第11-12页 |
1.4.1 水热合成花球状MgO材料 | 第12页 |
1.5 多孔材料 | 第12页 |
1.6 研究内容 | 第12-13页 |
1.6.1 吸附材料制备 | 第12-13页 |
1.6.2 吸附特性评价 | 第13页 |
1.7 研究目的及意义 | 第13-14页 |
第二章 氧化镁材料的合成及其对水体中铀的吸附 | 第14-38页 |
2.1 引言 | 第14-15页 |
2.2 实验部分 | 第15-17页 |
2.3 结果与讨论 | 第17-27页 |
2.3.1 表征分析 | 第17-26页 |
2.3.1.1 X射线粉末衍射分析 | 第17页 |
2.3.1.2 热重分析(TG/DSC) | 第17-18页 |
2.3.1.3 红外光谱分析 | 第18-21页 |
2.3.1.4 SEM(EDS)和TEM分析 | 第21-24页 |
2.3.1.5 X射线光电子能谱分析 | 第24-26页 |
2.3.2 材料合成机理 | 第26-27页 |
2.4 U的吸附研究 | 第27-37页 |
2.4.1 初始pH影响 | 第27-32页 |
2.4.2 U(Ⅵ)吸附动力学实验 | 第32-33页 |
2.4.2.1 较高U(Ⅵ)浓度条件下吸附动力学实验 | 第32-33页 |
2.4.2.2 较低U(Ⅵ)浓度条件下吸附动力学实验 | 第33页 |
2.4.3 吸附热力学 | 第33-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 碱式碳酸镁及其煅烧产物对水体中铀的吸附 | 第38-55页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 材料吸附铀前后的结构与性能表征 | 第39-40页 |
3.2.2 材料制备 | 第40页 |
3.2.3 吸附实验 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-54页 |
3.3.1 表征分析 | 第40-48页 |
3.3.1.1 XRD粉末衍射 | 第40-42页 |
3.3.1.2 红外光谱分析 | 第42页 |
3.3.1.3 SEM分析 | 第42-45页 |
3.3.1.4 XPS分析 | 第45-47页 |
3.3.1.5 材料合成/生长机理 | 第47-48页 |
3.3.2 铀吸附实验 | 第48-54页 |
3.3.2.1 pH影响 | 第48-50页 |
3.3.2.2 吸附剂稳定性比较 | 第50页 |
3.3.2.3 动力学实验 | 第50-52页 |
3.3.2.4 吸附等温线研究 | 第52-53页 |
3.3.2.5 热力学实验 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 多孔氧化镁的合成及其对水体中铀的吸附 | 第55-75页 |
4.1 引言 | 第55-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 材料合成 | 第59页 |
4.2.2 材料吸附铀前后的结构与性能表征 | 第59-60页 |
4.2.3 实验步骤 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-74页 |
4.3.1 形貌与表征 | 第61-67页 |
4.3.1.1 SEM和EDS分析 | 第61-62页 |
4.3.1.2 FT-IR分析 | 第62-63页 |
4.3.1.3 XRD分析 | 第63页 |
4.3.1.4 BET分析 | 第63-65页 |
4.3.1.5 XPS分析 | 第65-66页 |
4.3.1.6 TEM分析 | 第66-67页 |
4.3.2 铀吸附实验 | 第67-74页 |
4.3.2.1 动力学实验 | 第67-68页 |
4.3.2.2 pH对吸附富集的影响 | 第68-70页 |
4.3.2.3 U(Ⅵ)浓度对富集的影响 | 第70-72页 |
4.3.2.4 U(Ⅵ)吸附热力学 | 第72-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-78页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
硕士研究生学习期间发表论文 | 第88页 |