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模拟高放废液中铂族金属元素的光还原分离及其纳米材料的合成

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模拟高放废液中铂族金属元素的光还原分离及其纳米材料的合成
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-39页
  1.1 研究背景第15-23页
    1.1.1 中国的核电发展第15-16页
    1.1.2 铀资源的分布和供需现状第16-17页
    1.1.3 核燃料循环第17-19页
    1.1.4 乏燃料后处理第19-21页
    1.1.5 高放废液第21页
    1.1.6 高放废液玻璃固化第21-23页
  1.2 铂族金属元素简介第23-24页
    1.2.1 PGMs的理化性质和资源分布第23页
    1.2.2 高放废液中的裂变“假铂”第23-24页
  1.3 PGMs的回收方法第24-28页
    1.3.1 高放废液中Pd、Rh、Ru同位素的特点第25-26页
    1.3.2 溶剂萃取法第26页
    1.3.3 离子交换和吸附法第26页
    1.3.4 电化学还原法第26-27页
    1.3.5 氧化法第27页
    1.3.6 沉淀法第27页
    1.3.7 化学还原法第27-28页
    1.3.8 常规方法回收PGMs的局限性第28页
  1.4 光还原法回收PGMs第28-30页
    1.4.1 金属离子的光还原第28-29页
    1.4.2 光还原法分离回收PGMs第29-30页
  1.5 铂族金属纳米材料第30-35页
    1.5.1 纳米材料第30-31页
    1.5.2 铂族金属纳米材料简介第31页
    1.5.3 纳米铑的催化性能及应用第31-32页
    1.5.4 纳米铑的合成方法第32-35页
  1.6 本论文的选题背景和主要研究内容第35-39页
第2章 液相中单一铂族金属的光还原第39-59页
  2.1 引言第39页
  2.2 实验部分第39-42页
    2.2.1 化学试剂第39页
    2.2.2 光化学相关实验仪器第39-41页
    2.2.3 光还原实验方法第41-42页
    2.2.4 测试与表征第42页
  2.3 液相中Pd (Ⅱ)的光还原第42-47页
    2.3.1 光源照射波长对Pd(Ⅱ)光还原的影响第42-43页
    2.3.2 还原剂对Pd(Ⅱ)光还原的影响第43-44页
    2.3.3 Cl~-对Pd(Ⅱ)光还原的影响第44页
    2.3.4 pH对Pd(Ⅱ)光还原的影响第44-45页
    2.3.5 Pd(Ⅱ)光还原产物的TEM,XRD和XPS表征第45-47页
  2.4 液相中Rh(Ⅲ)的光还原第47-53页
    2.4.1 铑(Ⅲ)氯水配合物的UV-vis光谱第47页
    2.4.2 光源照射波长对Rh(Ⅲ)光还原的影响第47-49页
    2.4.3 还原剂对Rh(Ⅲ)光还原的影响第49-50页
    2.4.4 Cl~-对Rh(Ⅲ)光还原的影响第50-51页
    2.4.5 pH对Rh(Ⅲ)光还原的影响第51页
    2.4.6 Rh(Ⅲ)光还原产物的TEM,XRD和XPS表征第51-53页
  2.5 液相中Ru(Ⅲ)的光还原第53-57页
    2.5.1 光源照射波长对Ru(Ⅲ)光还原的影响第53页
    2.5.2 还原剂对Ru(Ⅲ)光还原的影响第53-54页
    2.5.3 Cl~-对Ru(Ⅲ)光还原的影响第54-55页
    2.5.4 pH对Ru(Ⅲ)光还原的影响第55-56页
    2.5.5 Ru(Ⅲ)光还原产物的TEM,XRD和XPS表征第56-57页
  2.6 Pd(Ⅱ)、Rh(Ⅲ)、Ru(Ⅲ)光还原的反应机理第57-58页
  2.7 本章小结第58-59页
第3章 液相中铂族金属元素的光还原分离第59-75页
  3.1 引言第59-60页
  3.2 实验部分第60-61页
    3.2.1 化学试剂第60页
    3.2.2 光化学相关实验仪器第60页
    3.2.3 光还原分离实验方法第60-61页
    3.2.4 测试与表征第61页
  3.3 Pd(Ⅱ)/Nd(Ⅲ)、Rh(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)、Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第61-64页
    3.3.1 Pd (Ⅱ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第61-62页
    3.3.2 Rh(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第62-63页
    3.3.3 Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第63-64页
  3.4 Pd(Ⅱ)/Ru(Ⅲ)、Pd(Ⅱ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第64-69页
    3.4.1 Pd(Ⅱ)/Ru(Ⅲ)的光还原分离第64-66页
    3.4.2 Pd(Ⅱ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第66-69页
  3.5 Pd(Ⅱ)/Rh(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)、Rh(Ⅲ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第69-71页
    3.5.1 Pd(Ⅱ)/Rh(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第69-70页
    3.5.2 Rh(Ⅲ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第70-71页
  3.6 Pd(Ⅱ)/Rh(Ⅲ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原分离第71-74页
    3.6.1 Pd(Ⅱ)/Rh(Ⅲ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原共分离第71-73页
    3.6.2 Pd(Ⅱ)/Rh(Ⅱ)/Ru(Ⅲ)/Nd(Ⅲ)的光还原顺序分离第73-74页
  3.7 本章小结第74-75页
第4章 常温碱性乙醇溶液中Rh纳米材料的合成第75-101页
  4.1 引言第75页
  4.2 实验部分第75-77页
    4.2.1 化学试剂第75页
    4.2.2 RhNps、Rh/C和AuRh合金纳米材料的合成第75-76页
    4.2.3 测试与表征第76页
    4.2.4 Rh/C电催化氧化乙醇第76-77页
  4.3 RhNps的合成与表征第77-83页
    4.3.1 RhNps合成过程的UV-vis光谱第77-78页
    4.3.2 RhNps的表征第78-81页
    4.3.3 中间光谱和中间产物第81-82页
    4.3.4 O_2对反应的影响第82-83页
  4.4 动力学和反应机理研究第83-88页
    4.4.1 PVP对反应的影响第83-84页
    4.4.2 OH~-对反应的影响第84-86页
    4.4.3 乙醇浓度对反应的影响第86-87页
    4.4.4 醇种类对反应的影响第87-88页
  4.5 Rh/C电催化氧化乙醇的性能第88-91页
    4.5.1 Rh/C在碱性介质中电催化氧化乙醇的性能第88-90页
    4.5.2 Rh/C在酸性介质中电催化氧化乙醇的性能第90-91页
  4.6 AuRh纳米合金的合成第91-98页
    4.6.1 常温碱性乙醇溶液中AuNps的合成第91-93页
    4.6.2 常温碱性乙醇溶液中AuRh纳米合金的合成第93-98页
  4.7 本章小结第98-101页
第5章 铂族金属元素的脉冲辐解研究第101-111页
  5.1 引言第101-103页
    5.1.1 脉冲辐解技术的发展第101-102页
    5.1.2 脉冲辐解装置简介第102-103页
  5.2 实验部分第103-105页
    5.2.1 化学试剂第103页
    5.2.2 脉冲辐解实验装置第103-104页
    5.2.3 脉冲辐解实验方法第104-105页
  5.3 结果与讨论第105-109页
    5.3.1 Pd(Ⅱ)的脉冲辐解研究第105-107页
    5.3.2 Rh(Ⅲ)的脉冲辐解研究第107-109页
  5.4 本章小结第109-111页
第6章 总结与展望第111-115页
参考文献第115-129页
致谢第129-131页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第131页

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