论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 熔盐及熔盐电解概述 | 第12-14页 |
1.2.1 熔盐 | 第12-13页 |
1.2.2 熔盐电解 | 第13-14页 |
1.3 熔盐萃取 | 第14-19页 |
1.3.1 萃取 | 第14-15页 |
1.3.2 萃取过程的基本参数 | 第15-17页 |
1.3.3 熔盐萃取 | 第17-18页 |
1.3.4 熔盐/液态金属萃取原理 | 第18-19页 |
1.4 熔盐萃取的应用 | 第19-23页 |
1.4.1 熔盐萃取在冶金方面的应用 | 第19-20页 |
1.4.2 熔盐萃取在核武器级钚的处理 | 第20-21页 |
1.4.3 熔盐萃取在干法后处理的应用 | 第21-23页 |
1.5 本文研究意义和内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究意义 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 本实验中所用到的药品及材料如下表 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 实验装置 | 第26-29页 |
2.2.1 电解装置 | 第26-27页 |
2.2.2 萃取装置 | 第27-28页 |
2.2.3 萃取过程检测熔盐中稀土离子浓度的装置 | 第28-29页 |
2.3 实验方法 | 第29-30页 |
2.3.1 电极制备及处理 | 第29页 |
2.3.2 萃取剂制备 | 第29页 |
2.3.3 熔盐萃取 | 第29-30页 |
2.3.4 稀土离子在熔盐中的标准工作曲线 | 第30页 |
2.3.5 萃取过程熔盐中稀土离子浓度的检测 | 第30页 |
2.4 熔盐/液态金属还原萃取常数 | 第30-31页 |
2.4.1 分配比 | 第31页 |
2.4.2 萃取率 | 第31页 |
2.5 样品的表征方法 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 萃取剂Bi-Li的制备 | 第33-39页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 Li(I)在Bi膜电极上的电化学行为 | 第33-35页 |
3.2.1 循环伏安 | 第34-35页 |
3.2.2 方波伏安 | 第35页 |
3.3 不同温度下Li(I)在液态Bi电极上的电化学行为 | 第35-37页 |
3.3.1 773K条件下Li(I)在液态Bi电极上的电化学行为 | 第35-36页 |
3.3.2 823K条件下Li(I)在液态Bi电极上的电化学行为 | 第36-37页 |
3.4 萃取剂Bi-Li合金的制备 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取单一组分(Ce、Sm)及离子浓度的检测 | 第39-63页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取Ce | 第39-50页 |
4.2.1 实验过程及ICP分析结果 | 第39-45页 |
4.2.2 萃取过程中的分配比和萃取率 | 第45-47页 |
4.2.3 萃取剂中Li的含量对分配比和萃取率的影响 | 第47-50页 |
4.3 萃取过程熔盐中Ce(III)离子浓度的检测 | 第50-56页 |
4.3.1 熔盐中Ce(III)离子的标准工作曲线 | 第50-52页 |
4.3.2 不同温度下萃取过程Ce(III)离子浓度的检测 | 第52-56页 |
4.4 萃取过程熔盐中Sm(III)离子浓度的检测 | 第56-62页 |
4.4.1 熔盐中Sm(III)离子的标准工作曲线 | 第56-57页 |
4.4.2 不同温度下萃取过程熔盐中Sm(III)离子浓度的检测 | 第57-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 熔盐/液态金属(Bi-Li)还原萃取共存的二组分(Ce和Sm)的离子浓度检测 | 第63-77页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 不同温度下萃取过程熔盐中Ce(III)和Sm(III)离子浓度的检测 | 第63-70页 |
5.3 不同搅拌速度下萃取过程中熔盐中Ce(III)和Sm(III)离子浓度的检测 | 第70-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |