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鄂尔多斯盆地深部石油和流体在铀成矿过程中的实验模拟

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 石油和流体在铀矿形成中的作用第11-14页
        1.2.1 石油和流体对铀的还原作用第12-13页
        1.2.2 石油和流体对铀的吸附作用第13页
        1.2.3 腐殖酸与铀的配位作用第13-14页
    1.3 石油和流体在铀成矿过程中作用的实验模拟第14-15页
    1.4 选题意义及研究内容第15-18页
        1.4.1 选题意义第15-16页
        1.4.2 研究内容第16-18页
第二章 石油在铀成矿实验模拟中的还原作用第18-30页
    2.1 前言第18-19页
    2.2 试剂与仪器第19页
        2.2.1 试剂第19页
        2.2.2 仪器第19页
    2.3 高温高压条件下,石油与铀成矿的实验模拟第19-29页
        2.3.1 不同温度条件下,石油在铀成矿实验模拟中的还原作用第19-24页
        2.3.2 不同压力条件下,石油在铀成矿实验模拟中的还原作用第24-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 流体在铀成矿实验模拟中的还原作用第30-46页
    3.1 前言第30页
    3.2 试剂与仪器第30-31页
        3.2.1 试剂第30-31页
        3.2.2 仪器第31页
    3.3 高温高压条件下流体与铀成矿的实验模拟第31-44页
        3.3.1 不同时间条件下,流体在铀成矿实验模拟中的还原作用第31-35页
        3.3.2 不同石油/水体积比条件下,流体在铀成矿实验模拟中的还原作用第35-38页
        3.3.3 不同温度条件下,流体在铀成矿实验模拟中的还原作用第38-41页
        3.3.4 不同压力条件下,流体在铀成矿实验模拟中的还原作用第41-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 腐殖酸在铀成矿实验模拟中的配位作用第46-70页
    4.1 前言第46页
    4.2 试剂与仪器第46-47页
        4.2.1 试剂第46-47页
        4.2.2 仪器第47页
    4.3 配合物1-3的合成与表征第47-48页
        4.3.1 配合物1的合成第47-48页
        4.3.2 配合物2的合成第48页
        4.3.3 配合物3的合成第48页
    4.4 结果与讨论第48-58页
        4.4.1 配合物1-3晶体结构测试第48-51页
        4.4.2 配合物1-3的红外光谱分析第51-52页
        4.4.3 配合物1-3的晶体结构分析第52-55页
        4.4.4 配合物1-3的热稳定性分析第55-56页
        4.4.5 配合物1-3的荧光光谱第56-58页
    4.5 配合物4的合成与研究第58页
        4.5.1 配合物4的合成第58页
    4.6 结果与讨论第58-63页
        4.6.1 配合物4晶体结构测试第58-60页
        4.6.2 配合物4的红外光谱分析第60-61页
        4.6.3 配合物UO_2(C_8H_4O_4)_3·7H_2O (4)的晶体结构分析第61-62页
        4.6.4 配合物4的热稳定性分析第62-63页
        4.6.5 配合物4的荧光光谱第63页
    4.7 配体HL_3和配合物5的合成第63-65页
        4.7.1 配体HL_3的合成第63-64页
        4.7.2 配合物5的合成第64-65页
    4.8 结果与讨论第65-68页
        4.8.1 配合物5晶体结构测定第65页
        4.8.2 配合物5的红外光谱分析第65页
        4.8.3 配合物[UO_2(C_(19)H_(11)O_3N_4S)(H_2O)]·H_2O (5)的晶体结构分析第65-67页
        4.8.4 配合物5的热稳定性分析第67-68页
        4.8.5 配合物5的荧光光谱第68页
    4.9 本章小结第68-70页
参考文献第70-79页
论文总结第79-80页
硕士学位期间论文发表情况第80-81页
攻读硕士期间参与科研项目情况第81-82页
致谢第82页

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