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电化学还原提取与熔盐/液态金属萃取分离金属镨

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

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