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熔盐电解提取Ln(Dy、Ho、Yb)和液态金属还原萃取Ln(Ce、Sm)的研究

摘要第5-8页
abstract第8-11页
第1章 绪论第16-33页
    1.1 前言第16-17页
    1.2 熔盐电解提取镧系和锕系元素的研究现状第17-24页
        1.2.1 熔盐电解提取分离的电化学原理第17-18页
        1.2.2 熔盐电解精炼技术第18页
        1.2.3 固态阴极提取镧系和锕系元素第18-22页
        1.2.4 液态阴极提取镧系和锕系元素第22-23页
        1.2.5 共还原法提取镧系和锕系元素第23-24页
    1.3 熔盐/液态金属还原萃取镧系和锕系元素的研究现状第24-27页
        1.3.1 熔盐/液态金属萃取原理第25-26页
        1.3.2 氯化物熔盐/液态金属还原萃取镧系和锕系元素第26-27页
    1.4 熔盐中在线分析方法第27-30页
        1.4.1 拉曼原位分析(Raman)第27页
        1.4.2 紫外可见光谱分析(UV-Vis)第27-28页
        1.4.3 X射线衍射分析(XRD)第28页
        1.4.4 电化学分析方法第28-30页
    1.5 论文的选题意义和主要内容第30-33页
        1.5.1 选题意义第30页
        1.5.2 主要研究内容第30-33页
第2章 实验部分第33-40页
    2.1 实验试剂和设备第33-34页
        2.1.1 实验试剂第33-34页
        2.1.2 实验设备第34页
    2.2 实验步骤第34-38页
        2.2.1 熔盐的纯化第34-35页
        2.2.2 LnCl_3 和液态合金(萃取剂)的制备第35-36页
        2.2.3 熔盐电解与熔盐/液态金属还原萃取的在线监测第36-38页
    2.3 样品分析和表征第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 固(Cu)、液(Pb)电极熔盐电解提取Dy第40-83页
    3.1 引言第40页
    3.2 Dy(Ⅲ)离子在W电极上的电化学行为第40-44页
    3.3 固态Cu电极上电解提取Ho第44-59页
        3.3.1 Dy(Ⅲ)离子在Cu电极上的电化学行为第44-47页
        3.3.2 Cu-Dy金属间化合物的热力学性质研究第47-51页
        3.3.3 交换电流密度和电极反应活化能第51-53页
        3.3.4 电解提取Dy的产物表征第53-59页
    3.4 Dy(Ⅲ)在Pb膜和液态Pb电极上的电化学行为第59-80页
        3.4.1 Li(Ⅰ)在Pb膜电极上的电化学行为第59-61页
        3.4.2 Dy(Ⅲ)在Pb膜电极上的电化学行为第61-64页
        3.4.3 Pb-Dy金属间化合物的热力学性质研究第64-68页
        3.4.4 Dy(Ⅲ)离子在液态Pb电极上的电化学行为第68-70页
        3.4.5 交换电流密度、电极反应活化能和传递系数第70-72页
        3.4.6 电解提取Dy的产物表征。第72-80页
    3.5 本章小结第80-83页
第4章 固(Cu)、液(Bi、Pb)电极熔盐电解提取Ho第83-124页
    4.1 引言第83页
    4.2 Ho(Ⅲ)在W电极上的电化学行为第83-90页
    4.3 固态Cu电极电解提取Ho第90-105页
        4.3.1 Ho(Ⅲ)在Cu电极上的电化学行为第90-94页
        4.3.2 Cu-Ho金属间化合物的热力学性质研究第94-98页
        4.3.3 Cu电极电解提取Ho的产物表征第98-102页
        4.3.4 Cu电极提取过程中Ho(Ⅲ)浓度的检测第102-105页
    4.4 液态Bi电极上电解提取Ho第105-117页
        4.4.1 Ho(Ⅲ)在Bi膜电极上的电化学行为第105-107页
        4.4.2 Ho(Ⅲ)在液态Bi电极上的电化学行为第107-108页
        4.4.3 Bi-Ho金属间化合物的热力学性质研究第108-112页
        4.4.4 液态Bi阴极的电解提取Ho第112-115页
        4.4.5 Ho在液态Bi电极上电解提取过程的在线监测第115-117页
    4.5 液态Pb电极上电解提取Ho第117-122页
        4.5.2 Ho(Ⅲ)在Pb膜电极上的电化学行为第117-118页
        4.5.3 Ho(Ⅲ)在液态Pb电极上的电化学行为第118-120页
        4.5.4 液态Pb电极电解提取Ho的产物表征第120-122页
    4.6 本章小结第122-124页
第5章 液态(Pb、Sn)电极熔盐电解提取变价Yb第124-146页
    5.1 引言第124页
    5.2 Yb在熔盐中W电极上的电化学行为第124-127页
    5.3 液态Pb电极上Yb的电解提取第127-135页
        5.3.1 Yb(Ⅲ)在Pb膜电极上的电化学行为第127-130页
        5.3.2 Pb-Yb金属间化合物的热力学性质第130-131页
        5.3.3 液态Pb电极电解提取Yb的产物表征第131-133页
        5.3.4 Yb和 Ho在液态Pb电极上的提取分离第133-135页
    5.4 液态Sn电极上电解提取Yb第135-144页
        5.4.1 Li(Ⅰ)在Sn膜电极上的电化学行为第135-136页
        5.4.2 Yb(Ⅲ)在Sn膜电极上的电化学行为第136-137页
        5.4.3 Yb(Ⅲ)在液态Sn电极上的电化学行为第137-139页
        5.4.4 交换电流密度和电极反应活化能第139-140页
        5.4.5 液态Sn电极电解提取Yb的产物表征第140-144页
    5.5 本章小结第144-146页
第6章 熔盐/液态金属还原萃取Ln(Ce、Sm)的研究第146-160页
    6.1 引言第146页
    6.2 校准曲线的绘制第146-148页
        6.2.1 定性分析Ce、Sm在熔盐中电化学行为第146-147页
        6.2.2 Ce、Sm校准曲线的绘制第147-148页
    6.3 LiCl-KCl-LnCl_3/Bi-Li还原萃取的影响因素及其过程的在线监测第148-154页
        6.3.1 Bi-Li合金中Li含量的影响第149-151页
        6.3.2 温度的影响第151-152页
        6.3.3 搅拌速度的影响第152-154页
    6.4 还原萃取机理第154-156页
    6.5 萃取产物的表征第156-158页
    6.6 本章小结第158-160页
结论第160-163页
论文的创新点第163-164页
参考文献第164-188页
攻读博士学位期间的科研成果第188-189页
致谢第189-190页

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