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纳米纤维吸附水相中的铀研究

时间:2019-02-19 20:41来源:毕业论文
配制聚丙烯腈纺丝溶液,并且通过静电纺丝技术对其进行纺丝从而得到纺丝纳米纤维膜,随后对其进行偕胺肟化的条件优化。通过电镜扫描来表征纤维的官能团结构、表面形貌以及纤维

摘要本次研究工作是配制聚丙烯腈纺丝溶液,并且通过静电纺丝技术对其进行纺丝从而得到纺丝纳米纤文膜,随后对其进行偕胺肟化的条件优化。通过电镜扫描来表征纤文的官能团结构、表面形貌以及纤文尺寸,并且采用测红外光谱的方法来比较判断偕胺肟化时最适合的温度、pH、反应时间以及浓度。通过纳米纤文膜吸附硝酸铀酰溶液中的铀酰离子来判定其吸附性能。结果表明,将该纤文放入硝酸铀酰溶液中吸附三小时,测得其吸附量为24.2 mg/g.33374
关键词  静电纺丝  纳米纤文膜  偕胺肟化  吸附
毕业论文设计说明书外文摘要
Title     Nano fiber adsorbed uranium in aqueous phase                    
Abstract
Nanofibers membrane was prepared by electrospinning a spinning solution of polyacrylonitrile spinning, and then be amidoxime of optimization. Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize the functional structure, surface morphology and fiber size of nanofibers membrane. Using fourier transform infrared spectra (FT-IR) to compare and judge the most suitable temperature, pH, reaction time and concentration of amidoxime. The adsorption performance of nanofiber membrane was determined by adsorption experiment of uranyl ion. The results showed that the adsorption of nanofiber membrane was 24.2 mg/g after the fiber  placed in the uranyl nitrate solution three hours.
Keywords  electrospinning  amidoximation  optimization  adsorption
 目   次
1  引言    1
1.1  能源的使用现状    1
1.2  海洋核资源的开发    1
1.3  放射性物质的处理    2
1.4  纳米纤文    2
1.4.1  纳米纤文的发展    3
1.4.2  静电纺丝的发展    3
1.4.3  静电纺丝技术原理    4
1.5  静电纺丝的应用    5
1.5.1  生物制品    5
1.5.2  过滤材料    5
1.6  研究工作方向的确定    5
2  实验部分    7
2.1  实验材料及试剂    7
2.2  实验仪器    7
2.3  实验流程图    8
2.4  纺丝溶液的制备    8
2.5  静电纺丝纳米纤文膜的制备    8
2.6  静电纺丝纳米纤文膜的偕胺肟化    9
2.6.1  pH的条件优化    9
2.6.2  温度的条件优化    9
2.6.3  浓度的条件优化    10
2.6.4  反应时间的条件优化    10
2.7  静电纺丝纳米纤文膜对铀酰离子的吸附实验    10
2.8 实验小结    10
3  结果与讨论    11
3.1  聚丙烯腈组分分析    11
3.1.1  FT-IR光谱分析    11
3.2  操作环境对静电纺丝性能影响因素    11
3.3  聚丙烯腈偕胺肟化的条件优化结果分析    12
3.3.1  溶液的pH对偕胺肟化的影响    12
3.3.2  溶液的浓度对偕胺肟化的影响    13
3.3.3  溶液的温度对偕胺肟化的影响    14
3.3.4  反应时间对偕胺肟化的影响    14
3.4  聚丙烯腈纳米纺丝纤文对铀酰离子吸附性能研究    15
3.5 分析小结    16
结  论    17 纳米纤维吸附水相中的铀研究:http://www.751com.cn/huaxue/lunwen_30410.html
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