摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第13-21页 |
1.1 研究意义 | 第13-15页 |
1.1.1 铱资源及主要性质 | 第13页 |
1.1.2 铱的应用 | 第13-15页 |
1.2 国内外相关研究的现状与趋势 | 第15-19页 |
1.2.1 铱的分离与富集的研究现状 | 第15-19页 |
1.2.2 纳米材料在分离富集中的应用 | 第19页 |
1.3 选题创新之处 | 第19-21页 |
第2章 铱的测定 | 第21-32页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21-23页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 溶液的配制 | 第22页 |
2.2.3 实验方法 | 第22-23页 |
2.2.3.1 铱(Ⅳ)高碘酸钾-丁基罗丹明B体系催化光度法测定铱 | 第22页 |
2.2.3.2 ICP-MS法测定铱 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-31页 |
2.3.1 最大吸收波长 | 第23-24页 |
2.3.2 催化反应的稳定性 | 第24-25页 |
2.3.3 显色剂用量 | 第25页 |
2.3.4 氯化钠用量 | 第25-26页 |
2.3.5 磷酸用量 | 第26-27页 |
2.3.6 高碘酸钾用量 | 第27-28页 |
2.3.7 催化体系温度 | 第28-29页 |
2.3.8 热反应时间 | 第29页 |
2.3.9 工作曲线 | 第29-31页 |
2.3.9.1 催化光度法工作曲线 | 第29-30页 |
2.3.9.2 ICP-MS法工作曲线 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 纳米Al_2O_3对铱的分离富集方法 | 第32-41页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 实验方法 | 第32-34页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第32-33页 |
3.2.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 吸附剂的选择 | 第34页 |
3.3.2 溶液pH值对铱(Ⅳ)离子吸附影响 | 第34-35页 |
3.3.3 吸附机理 | 第35-37页 |
3.3.4 吸附条件考察 | 第37-40页 |
3.3.4.1 吸附时间的选择 | 第37页 |
3.3.4.2 吸附剂用量的影响 | 第37-38页 |
3.3.4.3 洗脱 | 第38-39页 |
3.3.4.4 富集倍数 | 第39-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第4章 γ-纳米Al_2O_3吸附铱的动力学与热力学行为 | 第41-53页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 实验方法 | 第41-42页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第41-42页 |
4.2.2 实验方法 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
4.3.1 吸附动力学 | 第42-48页 |
4.3.1.1 动力学吸附曲线 | 第42-43页 |
4.3.1.2 吸附动力学模型 | 第43-45页 |
4.3.1.3 吸附反应活化能 | 第45-46页 |
4.3.1.4 扩散模型 | 第46-48页 |
4.3.2 吸附热力学 | 第48-52页 |
4.3.2.1 吸附等温线和吸附容量 | 第48-49页 |
4.3.2.2 吸附热力学模型 | 第49-50页 |
4.3.2.3 吸附过程的类型 | 第50-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
第5章 γ-纳米氧化铝定量分离富集铱的分析应用 | 第53-60页 |
5.1 前言 | 第53页 |
5.2 实验方法 | 第53-55页 |
5.2.1 实验仪器与试剂 | 第53-54页 |
5.2.2 溶液的配制 | 第54页 |
5.2.3 实验方法 | 第54-55页 |
5.3 结果与讨论 | 第55-59页 |
5.3.1 吸附选择性 | 第55-57页 |
5.3.2 吸附剂的再生 | 第57页 |
5.3.3 回收率实验 | 第57-58页 |
5.3.4 检出限的测定 | 第58页 |
5.3.5 精密度的测定 | 第58页 |
5.3.6 分析应用 | 第58-59页 |
5.4 小结 | 第59-60页 |
第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 下一步工作计划 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第68页 |