摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 熔盐和熔盐电解 | 第12-18页 |
1.2.1 熔盐 | 第12-14页 |
1.2.2 熔盐电解 | 第14-18页 |
1.3 乏燃料干法后处理 | 第18-23页 |
1.3.1 乏燃料后处理 | 第18-20页 |
1.3.2 熔盐电解法分离稀土 | 第20-21页 |
1.3.3 熔盐/液态金属萃取稀土 | 第21-23页 |
1.4 本文研究意义与研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 研究意义 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-34页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验装置 | 第26-28页 |
2.2.1 电解槽 | 第26-28页 |
2.2.2 萃取装置 | 第28页 |
2.3 电化学实验方法 | 第28-31页 |
2.3.1 循环伏安法 | 第28-29页 |
2.3.2 方波伏安法 | 第29-30页 |
2.3.3 计时电位法 | 第30页 |
2.3.4 计时电流法 | 第30-31页 |
2.3.5 开路计时电位法 | 第31页 |
2.4 熔盐/液态金属还原萃取 | 第31-33页 |
2.4.1 萃取原理 | 第31-32页 |
2.4.2 分配系数 | 第32页 |
2.4.3 分配比 | 第32页 |
2.4.4 萃取率 | 第32-33页 |
2.4.5 分离因素 | 第33页 |
2.5 样品表征与分析 | 第33页 |
2.5.1 X射线衍射仪(XRD) | 第33页 |
2.5.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
2.5.3 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES) | 第33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 LiCl-KCl体系中在镍电极上还原提取金属镨 | 第34-55页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 Pr(Ⅲ)离子在LiCl-KCl熔盐中Ni电极上的电化学行为 | 第35-45页 |
3.2.1 循环伏安 | 第35-37页 |
3.2.2 可逆性判断 | 第37-39页 |
3.2.3 扩散系数及扩散活化能计算 | 第39-42页 |
3.2.4 方波伏安 | 第42-43页 |
3.2.5 计时电位 | 第43-44页 |
3.2.6 计时电流 | 第44-45页 |
3.2.7 开路计时电位 | 第45页 |
3.3 Pr-Ni合金化合物的制备及表征 | 第45-52页 |
3.4 PrNi_2的合金化反应的去极化机理研究和微区热效应计算 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 熔盐/液态金属还原萃取分离稀土 | 第55-68页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 熔盐/液态Al-Li合金还原萃取分离单一稀土镨 | 第55-64页 |
4.2.1 实验过程及ICP分析结果 | 第55-58页 |
4.2.2 液态金属的选择 | 第58-60页 |
4.2.3 温度对分配比的影响 | 第60-61页 |
4.2.4 电解时间(还原剂锂的量)对分配比的影响 | 第61页 |
4.2.5 熔盐与萃取剂的体积比对分配比的影响 | 第61-62页 |
4.2.6 稀土盐PrCl_3的加入量对分配比的影响 | 第62-63页 |
4.2.7 搅拌时间对分配比的影响 | 第63-64页 |
4.3 熔盐/液态Al-Li合金还原萃取分离多组分稀土 | 第64-66页 |
4.3.1 多组分稀土元素萃取 | 第64-65页 |
4.3.2 变价稀土萃取分离 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |