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生物炭材料在放射性核素吸附应用中的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-66页
    1.1 引言第13-18页
        1.1.1 放射性废物来源与危害第13-16页
            1.1.1.1 核燃料循环第13-14页
            1.1.1.2 放射性废物的来源第14-15页
            1.1.1.3 放射性废物的危害第15-16页
        1.1.2 放射性废物的处理与处置第16页
        1.1.3 放射性核素的迁移第16-18页
            1.1.3.1 放射性在环境中的迁移途径第17页
            1.1.3.2 环境中的铀第17-18页
        1.1.4 放射性废物的现在和将来第18页
    1.2 放射性废水处理中吸附剂材料的研究现状第18-31页
        1.2.1 天然材料第19-26页
            1.2.1.1 黏土矿物第19-22页
            1.2.1.2 金属氧化物/氢氧化物第22-24页
            1.2.1.3 沸石第24-25页
            1.2.1.4 云母第25页
            1.2.1.5 其它矿物第25-26页
        1.2.2 复合材料第26-27页
            1.2.2.1 离子交换型复合材料第26-27页
            1.2.2.2 化学接枝型复合材料第27页
        1.2.3 新型纳米材料第27-31页
            1.2.3.1 碳纳米管第27-28页
            1.2.3.2 氧化石墨烯第28-29页
            1.2.3.3 Fe~0第29-30页
            1.2.3.4 生物炭第30-31页
    1.3 放射性核素在固液界面的吸附原理简介第31-41页
        1.3.1 吸附的基本理论第32-33页
            1.3.1.1 物理吸附第32页
            1.3.1.2 化学吸附第32页
            1.3.1.3 离子交换第32-33页
        1.3.2 影响放射性核素吸附的主要因素第33-36页
            1.3.2.1 吸附剂的物理化学性质第33-34页
            1.3.2.2 pH第34-35页
            1.3.2.3 离子强度第35页
            1.3.2.4 温度第35-36页
            1.3.2.5 共存组分第36页
        1.3.3 吸附热力学第36-40页
            1.3.3.1 吸附等温线的一般模型第36-38页
            1.3.3.2 凹型吸附等温线模型第38-39页
            1.3.3.3 吸附等温线汇总第39-40页
        1.3.4 吸附动力学第40-41页
            1.3.4.1 假一级动力学方程第40页
            1.3.4.2 假二级动力学方程第40-41页
        1.3.5 亚稳态平衡吸附理论第41页
    1.4 放射性核素在固液界面吸附的模型研究现状第41-48页
        1.4.1 表面配位模型第41-47页
            1.4.1.1 表面配位模型的一般特征第42页
            1.4.1.2 恒电容模型第42-43页
            1.4.1.3 广义双层模型第43页
            1.4.1.4 三层模型第43-44页
            1.4.1.5 One-pK模型第44-47页
        1.4.2 离子交换模型第47-48页
    1.5 放射性核素在固液界面吸附的研究技术第48-51页
        1.5.1 X射线吸收光谱第48-49页
        1.5.2 时间分辨激光荧光光谱第49-50页
        1.5.3 其它光谱技术第50页
        1.5.4 计算机模拟技术第50-51页
    1.6 本论文选题以及主要内容第51-53页
        1.6.1 选题依据及意义第51页
        1.6.2 主要研究内容第51-53页
    参考文献第53-66页
第2章 U(Ⅳ)在生物炭@蒙脱石上的吸附第66-91页
    2.1 引言第66-67页
    2.2 实验部分第67-69页
        2.2.1 试剂和仪器第67页
        2.2.2 实验方案第67-68页
            2.2.2.1 储备物的配制第67页
            2.2.2.2 吸附实验第67-68页
            2.2.2.3 解吸实验第68页
            2.2.2.4 循环稳定性测试第68页
            2.2.2.5 滴定实验第68页
        2.2.3 表征方法第68-69页
            2.2.3.1 SEM第68页
            2.2.3.2 比表面积第68页
            2.2.3.3 FT-IR第68页
            2.2.3.4 XPS第68-69页
            2.2.3.5 XRD第69页
            2.2.3.6 热重分析第69页
    2.3 实验结果与讨论第69-87页
        2.3.1 生物炭@蒙脱石的表征第69-75页
            2.3.1.1 生物炭@蒙脱石的形貌第69-70页
            2.3.1.2 生物炭@蒙脱石的结构第70-72页
            2.3.1.3 红外光谱分析第72-73页
            2.3.1.4 热重分析第73页
            2.3.1.5 表面滴定分析第73-75页
            2.3.1.6 比表面积和阳离子交换容量第75页
        2.3.2 吸附动力学第75-77页
        2.3.3 吸附边界第77-80页
            2.3.3.1 物种分布第77-79页
            2.3.3.2 吸附边界第79-80页
        2.3.4 吸附等温线第80-82页
        2.3.5 温度效应第82-84页
        2.3.6 稳定性与解吸第84-85页
        2.3.7 吸附机理探究第85-87页
    2.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-91页
第3章 U(Ⅵ)在碳纳米纤维上的吸附第91-123页
    3.1 引言第91-92页
    3.2 实验部分第92-95页
        3.2.1 试剂和仪器第92页
        3.2.2 实验方案第92-94页
            3.2.2.1 储备物的配制第92-93页
            3.2.2.2 吸附实验第93页
            3.2.2.3 解吸实验第93页
            3.2.2.4 循环稳定性测试第93-94页
            3.2.2.5 滴定实验第94页
            3.2.2.6 环境模拟实验第94页
        3.2.3 表征方法第94-95页
            3.2.3.1 SEM和TEM第94页
            3.2.3.2 比表面积第94页
            3.2.3.3 FT-IR第94-95页
            3.2.3.4 XPS第95页
            3.2.3.5 EXAFS第95页
    3.3 实验结果与讨论第95-117页
        3.3.1 CNFs的表征第95-100页
            3.3.1.1 Te纳米线的形貌和结构第95页
            3.3.1.2 CNFs的形貌和结构第95-96页
            3.3.1.3 表面光谱分析第96-97页
            3.3.1.4 N_2吸附第97-98页
            3.3.1.5 表面滴定分析第98-100页
        3.3.2 吸附边界第100-105页
            3.3.2.1 物种分布第100-103页
            3.3.2.2 吸附边界第103-105页
        3.3.3 吸附等温线第105-107页
        3.3.4 吸附和解吸第107-109页
            3.3.4.1 吸附-解吸等温线第107-109页
            3.3.4.2 其它解吸剂的影响第109页
        3.3.5 表面配合物的表征第109-115页
            3.3.5.1 XPS第109-112页
            3.3.5.2 XAFS第112-115页
        3.3.6 循环稳定性第115-116页
        3.3.7 应用模拟第116-117页
    3.4 本章小结第117-119页
    参考文献第119-123页
第4章 Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)在碳纳米纤维上的吸附第123-143页
    4.1 引言第123页
    4.2 实验部分第123-125页
        4.2.1 试剂和仪器第123-124页
        4.2.2 实验方案第124页
            4.2.2.1 储备物的配制第124页
            4.2.2.2 吸附实验第124页
            4.2.2.3 解吸实验第124页
            4.2.2.4 滴定实验第124页
        4.2.3 表征方法第124-125页
            4.2.3.1 FT-IR第125页
            4.2.3.2 XPS第125页
            4.2.3.3 EXAFS第125页
    4.3 实验结果与讨论第125-139页
        4.3.1 CNFs的表征第125-128页
            4.3.1.1 形貌和结构第125-126页
            4.3.1.2 表面光谱分析第126-127页
            4.3.1.3 表面滴定分析第127-128页
        4.3.2 吸附边界第128-133页
            4.3.2.1 物种分布第128-130页
            4.3.2.2 吸附边界第130-131页
            4.3.2.3 CCM模型对吸附边界的定量描述第131-133页
        4.3.3 吸附等温线第133-134页
        4.3.4 吸附和解吸第134-135页
        4.3.5 表面配合物的表征第135-139页
            4.3.5.1 FT-IR第135-136页
            4.3.5.2 XPS第136-137页
            4.3.5.3 EXAFS第137-139页
    4.4 本章小结第139-140页
    参考文献第140-143页
第5章 全文总结与展望第143-146页
    5.1 全文工作总结第143-144页
    5.2 论文创新点第144页
    5.3 有待深入研究的问题第144-146页
致谢第146-148页
在读期间发表的学术论文第148页

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