摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 钼分离技术 | 第12-14页 |
1.2.1 溶剂萃取法 | 第12页 |
1.2.2 离子交换法 | 第12-13页 |
1.2.3 沉淀法 | 第13-14页 |
1.3 双水相萃取技术 | 第14-21页 |
1.3.1 双水相萃取的特点及影响因素 | 第15-16页 |
1.3.2 双水相体系的分类 | 第16-19页 |
1.3.3 双水相萃取原理 | 第19页 |
1.3.4 双水相萃取现状及前景 | 第19-20页 |
1.3.5 双水相萃取在金属离子萃取分离中的应用 | 第20-21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 L35-硫酸盐双水相体系相平衡研究 | 第22-39页 |
2.1 仪器及实验药品 | 第22-23页 |
2.2 实验原理 | 第23-24页 |
2.3 实验步骤 | 第24页 |
2.4 分析方法 | 第24-26页 |
2.4.1 电导率-浓度标准曲线 | 第25页 |
2.4.2 无机盐的测定方法 | 第25页 |
2.4.3 水分的测定方法 | 第25-26页 |
2.4.4 表面活性剂的测定方法 | 第26页 |
2.4.5 相图的绘制方法 | 第26页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第26-38页 |
2.5.1 电导率-浓度标准曲线 | 第26-27页 |
2.5.2 温度对相图的影响 | 第27-33页 |
2.5.3 盐种类对相图的影响 | 第33-34页 |
2.5.4 相平衡数据的关联 | 第34-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 L35-硫酸盐双水相萃取Mo(VI)的研究 | 第39-56页 |
3.1 实验仪器及药品 | 第39-40页 |
3.2 实验原理 | 第40-41页 |
3.2.1 萃取实验原理 | 第40页 |
3.2.2 反萃实验原理 | 第40-41页 |
3.3 实验步骤 | 第41页 |
3.3.1 萃取实验步骤 | 第41页 |
3.3.2 反萃实验步骤 | 第41页 |
3.4 分析方法 | 第41-42页 |
3.4.1 萃取分析方法 | 第41-42页 |
3.4.2 反萃分析方法 | 第42页 |
3.5 钼萃取规律研究 | 第42-49页 |
3.5.1 pH值的影响 | 第42-44页 |
3.5.2 L35浓度的影响 | 第44-45页 |
3.5.3 硫酸盐浓度的影响 | 第45-47页 |
3.5.4 温度的影响 | 第47-48页 |
3.5.5 萃取等温线 | 第48-49页 |
3.6 萃取机理研究 | 第49-51页 |
3.6.1 红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.6.2 动态光散射分析 | 第50-51页 |
3.7 负载钼胶束相的反萃研究 | 第51-55页 |
3.7.1 温度-pH值的影响 | 第51-52页 |
3.7.2 温度-硫酸铵浓度的影响 | 第52-54页 |
3.7.3 温度-相比的影响 | 第54-55页 |
3.8 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 钼镍、钼铁、钼与伴生阳离子的分离研究 | 第56-67页 |
4.1 实验仪器及药品 | 第56-57页 |
4.2 实验步骤及分析方法 | 第57-58页 |
4.2.1 分离实验步骤 | 第57-58页 |
4.2.2 分离实验分析方法 | 第58页 |
4.3 钼镍分离性能的研究 | 第58-60页 |
4.3.1 pH值的影响 | 第58-59页 |
4.3.2 温度的影响 | 第59页 |
4.3.3 1815 用量的影响 | 第59-60页 |
4.4 钼铁分离性能研究 | 第60-62页 |
4.4.1 pH值的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 温度的影响 | 第61页 |
4.4.3 1815 用量的影响 | 第61-62页 |
4.5 钼与伴生阳离子的分离性能研究 | 第62-65页 |
4.5.1 1815 用量的影响 | 第62-63页 |
4.5.2 伴生阳离子浓度的影响 | 第63-65页 |
4.6 动态光散射分析 | 第65页 |
4.7 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |