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盐湖卤水中低浓度铷(铯)的分离提取研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 引言第16-34页
    1.1 铷、铯的性质及其应用第16-19页
        1.1.1 铷、铯的性质第16-17页
        1.1.2 铷、铯及其化合物的应用第17-19页
    1.2 铷、铯资源分布及生产状况第19-22页
        1.2.1 铷、铯资源分布第19-21页
        1.2.2 铷、铯生产状况第21-22页
    1.3 铷、铯的分析方法第22-24页
        1.3.1 化学分析法第22页
        1.3.2 仪器分析法第22-24页
    1.4 铷、铯的分离方法第24-31页
        1.4.1 分步结晶法第24页
        1.4.2 沉淀法第24-26页
        1.4.3 溶剂萃取法第26-27页
        1.4.4 离子交换法第27-31页
    1.5 本文的研究目的和意义第31-34页
第2章 t-BAMBP-SK体系萃取盐湖卤水中的铷及分离机理研究第34-54页
    2.1 实验部分第35-40页
        2.1.1 实验药品第35页
        2.1.2 实验仪器第35-36页
        2.1.3 萃取剂(t-BAMBP)萃取铷的能力第36页
        2.1.4 铷的萃取分离过程第36-37页
        2.1.5 多级逆流萃取第37-38页
        2.1.6 分子簇模型第38-39页
        2.1.7 半经验分子计算第39-40页
    2.2 结果与讨论第40-52页
        2.2.1 第一次萃取级数的影响第40-41页
        2.2.2 碱度的影响第41-43页
        2.2.3 相比(O/A)的影响第43-44页
        2.2.4 转速的影响第44页
        2.2.5 萃取级数的影响第44-45页
        2.2.6 反萃酸度和相比的影响第45-46页
        2.2.7 萃取次数的影响第46-48页
        2.2.8 萃取剂的循环利用第48-50页
        2.2.9 分子簇的热力学稳定性第50-52页
    2.3 结论第52-54页
第3章 磷钨酸(PWA)沉淀法分离提取水溶液中的铷第54-66页
    3.1 实验部分第54-56页
        3.1.1 实验药品第54-55页
        3.1.2 实验仪器第55页
        3.1.3 实验原理第55-56页
        3.1.4 实验方法第56页
        3.1.5 分析方法第56页
    3.2 结果与讨论第56-64页
        3.2.1 沉淀剂用量的影响第56-57页
        3.2.2 静置时间的影响第57-59页
        3.2.3 温度的影响第59-60页
        3.2.4 沉淀的动力学研究第60-62页
        3.2.5 干扰离子的影响第62-63页
        3.2.6 磷钨酸沉淀法的重复性第63-64页
    3.3 结论第64-66页
第4章 硅钨酸-聚丙烯腈(STA-PAN)复合吸附剂的制备及其吸附铷、铯的性能研究第66-94页
    4.1 实验部分第67-69页
        4.1.1 实验药品第67页
        4.1.2 实验仪器第67-68页
        4.1.3 STA-PAN吸附剂的制备第68-69页
        4.1.4 吸附实验第69页
    4.2 结果与讨论第69-92页
        4.2.1 PAN的用量对STA-PAN的制备影响第69-70页
        4.2.2 PAN的用量对STA-PAN吸附Rb(Ⅰ)和Cs(Ⅰ)的影响第70-71页
        4.2.3 STA的用量对STA-PAN的制备影响第71-72页
        4.2.4 STA的用量对STA-PAN吸附Rb(Ⅰ)和Cs(Ⅰ)的影响第72-73页
        4.2.5 STA-PAN的SEM第73-74页
        4.2.6 STA-PAN复合吸附剂吸附Rb(Ⅰ)和Cs(Ⅰ)后的SEM第74-75页
        4.2.7 吸附-解吸操作后STA-PAN复合吸附剂的SEM第75页
        4.2.8 STA-PAN的FT-ⅠR光谱第75-76页
        4.2.9 STA-PAN吸附剂的量的影响第76-77页
        4.2.10 pH对吸附的影响第77-78页
        4.2.11 吸附时间的影响第78-80页
        4.2.12 初始浓度的影响第80-81页
        4.2.13 吸附等温线第81-84页
        4.2.14 动力学模型第84-85页
        4.2.15 温度的影响第85-86页
        4.2.16 吸附热力学第86-88页
        4.2.17 STA-PAN的吸附机理第88页
        4.2.18 干扰离子的影响第88-91页
        4.2.19 稳定性和可重用性第91-92页
        4.2.20 检测限和精密度第92页
        4.2.21 实际卤水中的应用第92页
    4.3 结论第92-94页
第5章 四苯硼钠-聚丙烯腈(TPB-PAN)复合吸附剂的制备及吸附铷、铯的性能研究第94-122页
    5.1 实验部分第95-98页
        5.1.1 实验药品第95页
        5.1.2 实验仪器第95-96页
        5.1.3 TPB-PAN吸附剂的制备第96-97页
        5.1.4 吸附实验第97-98页
    5.2 结果与讨论第98-121页
        5.2.1 PAN的用量对TPB-PAN的制备影响第98-99页
        5.2.2 PAN的用量对TPB-PAN吸附Rb(Ⅰ)和Cs(Ⅰ)的影响第99-100页
        5.2.3 TPB的用量对TPB-PAN的制备影响第100-101页
        5.2.4 TPB的用量对TPB-PAN吸附Rb(Ⅰ)和Cs(Ⅰ)的影响第101-102页
        5.2.5 TPB-PAN的SEM第102-103页
        5.2.6 TPB-PAN复合吸附剂吸附Rb(Ⅰ)和Cs(Ⅰ)后的SEM第103-104页
        5.2.7 TPB-PAN的FT-ⅠR第104-105页
        5.2.8 TPB-PAN吸附剂的量的影响第105-106页
        5.2.9 pH的影响第106-107页
        5.2.10 振荡时间的影响第107-108页
        5.2.11 吸附动力学第108-110页
        5.2.12 初始浓度的影响第110-111页
        5.2.13 吸附等温线第111-114页
        5.2.14 温度的影响第114-115页
        5.2.15 热力学研究第115-117页
        5.2.16 竞争离子的影响第117-120页
        5.2.17 检测限和精密度第120页
        5.2.18 实际卤水中的应用第120-121页
    5.3 结论第121-122页
第6章 磷钼酸铵-聚丙烯腈(AMP-PAN)复合吸附剂的制备及吸附铷、铯的性能研究第122-154页
    6.1 实验部分第123-126页
        6.1.1 实验药品第123页
        6.1.2 实验仪器第123-124页
        6.1.3 AMP-PAN复合吸附剂制备第124-125页
        6.1.4 吸附实验第125-126页
    6.2 结果与讨论第126-152页
        6.2.1 球形聚丙烯腈(PAN)的SEM第126页
        6.2.2 PAN的量对AMP-PAN复合吸附剂形貌的影响第126-127页
        6.2.3 AMP的量对AMP-PAN复合吸附剂形貌的影响第127-128页
        6.2.4 PAN的量对AMP-PAN复合吸附剂吸附铷、铯的影响第128-129页
        6.2.5 AMP的量对AMP-PAN复合吸附剂吸附铷、铯的影响第129-130页
        6.2.6 AMP-PAN的SEM表征第130-134页
        6.2.7 AMP-PAN的FT-ⅠR表征第134-135页
        6.2.8 AMP-PAN吸附剂的量的影响第135-136页
        6.2.9 pH的影响第136-137页
        6.2.10 时间的影响第137-138页
        6.2.11 平衡浓度的影响第138-139页
        6.2.12 吸附等温线第139-142页
        6.2.13 动力学模型第142-143页
        6.2.14 温度的影响第143-144页
        6.2.15 吸附热力学第144-146页
        6.2.16 AMP-PAN离子交换机理第146页
        6.2.17 干扰离子的影响第146-148页
        6.2.18 洗脱浓度的影响第148-149页
        6.2.19 解吸时间的影响第149-150页
        6.2.20 稳定性和循环利用性第150-151页
        6.2.21 检测限和精密度第151页
        6.2.22 实际卤水中的应用第151-152页
    6.3 结论第152-154页
第7章 结论、创新与展望第154-160页
    7.1 结论第154-156页
    7.2 创新第156-158页
    7.3 展望第158-160页
参考文献第160-176页
致谢第176-178页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第178-179页

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