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二苯并-21-冠-7取代衍生物的合成和在核废料液中的萃铯性能研究

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-13页
第一章 从高放废液中去除~(137)Cs的研究进展第13-43页
 1 引言第13-14页
 2 从高放废液中去除和回收~(137)Cs第14-26页
  2.1 从碱性介质中去除和回收~(137)Cs第14-18页
   2.1.1 沉淀法第14-16页
   2.1.2 离子交换法第16-17页
   2.1.3 溶剂萃取法第17-18页
  2.2 从酸性介质中去除和回收)~(137)Cs第18-26页
   2.2.1 沉淀法第18-19页
   2.2.2 无机离子交换法第19-22页
   2.2.3 挥发法第22-23页
   2.2.4 溶剂萃取法第23-25页
   2.2.5 从酸性高放废液中分离~(137)Cs的主要方法比较第25-26页
 3 冠醚溶剂萃取铯离子第26-43页
  3.1 冠醚对碱金属离子的萃取第26-35页
  3.2 冠醚对铯离子的萃取第35-43页
   3.2.1 苯并-18-冠-6双冠醚第35-37页
   3.2.2 二苯并-18-冠-6衍生物第37-39页
   3.2.3 24-冠-8衍生物第39-40页
   3.2.4 二苯并-21-冠-7衍生物第40-43页
第二章 论文选题第43-47页
 1 前人研究工作小结第43-45页
 2 本文工作设想和主要研究内容第45-47页
第三章 二苯并-21-冠-7取代衍生物的合成第47-65页
 1 二苯并-21-冠-7桥连的二酮、直链烷烃和二醇的合成第47-55页
  1.1 设计思想第47页
  1.2 合成路线第47-48页
   1.2.1 中间体的合成第47-48页
   1.2.2 二苯并-21-冠-7桥连的二酮第48页
   1.2.3 二烷基二苯并-21-冠-7第48页
   1.2.4 二苯并-21-冠-7桥连的二醇第48页
  1.3 实验部分第48-53页
   1.3.1 仪器和试剂第48-49页
   1.3.2 中间体的合成第49-50页
   1.3.3 二苯并-21-冠-7桥连的二酮(1~3)的合成第50-51页
   1.3.4 二烷基二苯并-21-冠-7(4~6)的合成第51-52页
   1.3.5 二苯并-21-冠-7桥连的二醇(7~9)的合成第52-53页
  1.4 结果与讨论第53-55页
 2 二苯并-21-冠-7桥连的二酮酸和二烷酸的设计合成第55-59页
  2.1 设计思想第55页
  2.2 合成路线第55-56页
  2.3 实验部分第56-58页
   2.3.1 仪器和试剂第56页
   2.3.2 二苯并-21-冠-7桥连的二酮酸(10~12)的合成第56-57页
   2.3.3 二苯并-21-冠-7桥连的二烷酸(13~15)的合成第57-58页
  2.4 结果与讨论第58-59页
 3 二苯并-21-冠-7桥连的二酰胺的设计合成第59-65页
  3.1 设计思想第59页
  3.2 合成路线第59-61页
   3.2.1 中间体的合成第59-60页
   3.2.2 二苯并-21-冠-7桥连的二酰胺的合成第60-61页
  3.3 实验部分第61-63页
   3.3.1 仪器和试剂第61页
   3.3.2 中间体的合成第61-62页
   3.3.3 二苯并-21-冠-7桥连的二酰胺(16~20)的合成第62-63页
  3.4 结果与讨论第63-65页
第四章 二苯并-21-冠-7衍生物对铯的萃取行为研究第65-89页
 1 引言第65页
 2 二苯并-21-冠-7桥连的二酮(1~3)对铯的萃取第65-71页
  2.1 仪器和试剂第65-66页
  2.2 萃取实验方法第66页
  2.3 结果与讨论第66-71页
   2.3.1 萃取平衡时间的确定第66页
   2.3.2 稀释剂对萃取分配比(D_(Cs))的影响第66-67页
   2.3.3 水相硝酸浓度对D_(Cs)的影响第67-68页
   2.3.4 水相硝酸钠浓度对D_(Cs)的影响第68-69页
   2.3.5 有机相萃取剂浓度对D_(Cs)的影响第69页
   2.3.6 电导测定第69-70页
   2.3.7 萃取平衡第70-71页
 3 二苯并-21-冠-7桥连的烷烃(4~6)对铯的萃取第71-73页
  3.1 水相硝酸浓度对D_(Cs)的影响第71-72页
  3.2 水相硝酸钠浓度对D_(Cs)的影响第72页
  3.3 有机相萃取剂浓度对D_(Cs)的影响第72-73页
 4 二苯并-21-冠-7桥连的二醇(7~9)对铯的萃取第73-75页
  4.1 水相硝酸浓度对D_(Cs)的影响第73-74页
  4.2 水相硝酸钠浓度对D_(Cs)的影响第74-75页
  4.3 有机相萃取剂浓度对D_(Cs)的影响第75页
 5 二苯并-21-冠-7桥连的二酮酸(10~12)对铯的萃取第75-78页
  5.1 水相硝酸浓度对D_(Cs)的影响第75-76页
  5.2 水相硝酸钠浓度对D_(Cs)的影响第76-77页
  5.3 有机相萃取剂浓度对D_(Cs)的影响第77-78页
 6 二苯并-21-冠-7桥连的二烷酸(13~15)对铯的萃取第78-80页
  6.1 水相硝酸浓度对D_(Cs)的影响第78-79页
  6.2 水相硝酸钠浓度对D_(Cs)的影响第79页
  6.3 有机相萃取剂浓度对D_(Cs)的影响第79-80页
 7 二苯并-21-冠-7桥连的二酰胺(16~20)对铯的萃取第80-82页
  7.1 水相硝酸浓度对D_(Cs)的影响第80-81页
  7.2 水相硝酸钠浓度对D_(Cs)的影响第81页
  7.3 有机相萃取剂浓度对D_(Cs)的影响第81-82页
 8 各类冠醚萃铯性能的比较第82-85页
  8.1 酸度影响的比较第82-83页
  8.2 硝酸钠浓度影响的比较第83-84页
  8.3 萃取剂浓度影响的比较第84-85页
 9 二苯并-21-冠-7桥连的烷烃(冠醚4)—Cs萃合物的制备第85-88页
  9.1 萃合物的制备(饱和萃取法)第85页
  9.2 萃合物的鉴定第85-88页
   9.2.1 元素分析第85-86页
   9.2.2 红外光谱第86-87页
   9.2.3 质谱第87-88页
 10 小结第88-89页
第五章 二苯并-21-冠-7—磷钨酸体系对Cs~+的协同萃取第89-104页
 1 引言第89-90页
 2 冠醚—HPW对Cs~+的协同萃取第90-102页
  2.1 二苯并-21-冠-7桥连的二酮(冠醚1)—HPW萃取铯第90-95页
   2.1.1 冠醚1—HPW摩尔比对D_(Cs)的影响第90页
   2.1.2 冠醚1—HPW协萃平衡时间的确定第90-91页
   2.1.3 硝酸浓度对协萃D_(Cs)的影响第91-92页
   2.1.4 硝酸钠浓度对协萃D_(Cs)的影响第92页
   2.1.5 硝酸铯浓度对协萃D_(Cs)的影响第92-93页
   2.1.6 协萃饱和容量的测定第93-94页
   2.1.7 铯的反萃实验第94-95页
  2.2 二苯并-21-冠-7桥连的烷烃(冠醚4)—HPW萃取铯第95-97页
   2.2.1 硝酸浓度对协萃D_(Cs)的影响第95-96页
   2.2.2 硝酸钠浓度对协萃D_(Cs)的影响第96-97页
  2.3 二苯并-21-冠-7桥连的烷烃(冠醚6)—HPW萃取铯第97-98页
   2.3.1 硝酸浓度对协萃D_(Cs)的影响第97-98页
   2.3.2 硝酸钠浓度对协萃D_(Cs)的影响第98页
  2.4 二苯并-21-冠-7桥连的二烷酸(冠醚13)—HPW萃取铯第98-100页
   2.4.1 硝酸浓度对协萃D_(Cs)的影响第98-99页
   2.4.2 硝酸钠浓度对协萃D_(Cs)的影响第99-100页
  2.5 冠醚协萃性能的比较第100-102页
   2.5.1 硝酸浓度影响的比较第100-101页
   2.5.2 硝酸钠浓度影响的比较第101-102页
  2.6 冠醚-HPW(3:1)对模拟中放废液的萃取第102页
 3 小结第102-104页
参考文献第104-110页
致谢第110-111页
作者简介第111-114页

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