納米al2o3對th(Ⅳ)的吸附性能的探討畢業(yè)論文終稿.doc
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納米al2o3對th(Ⅳ)的吸附性能的探討畢業(yè)論文終稿,摘要采用溶膠-凝膠法制備納米a12o3,光度法探討納米氧化鋁對th(Ⅳ)的吸附性能,考察了溶液ph值和鹽效應(yīng)等對吸附的影響。溶液酸度影響a12o3表面電位,從而影響th4+的吸附,同時a12o3之間產(chǎn)生較強的排斥力;鹽效應(yīng)使th(oh)4沉淀的溶解度增大,而na+與th4+競爭a12o3表面位,使a12o3的吸附減弱。...
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摘 要
采用溶膠-凝膠法制備納米A12O3,光度法探討納米氧化鋁對Th(Ⅳ)的吸附性能,考察了溶液pH值和鹽效應(yīng)等對吸附的影響。溶液酸度影響A12O3表面電位,從而影響Th4+的吸附,同時A12O3之間產(chǎn)生較強的排斥力;鹽效應(yīng)使Th(OH)4沉淀的溶解度增大,而Na+與Th4+競爭A12O3表面位,使A12O3的吸附減弱。結(jié)果表明,不加緩沖溶液控制pH3時Th4+的吸附效果最佳,測得納米Al2O3對Th(Ⅳ)靜態(tài)吸附容量為15.41 mg/g,對于探討納米A12O3對放射性元素等的吸附有較大的意義。
關(guān)鍵詞:溶膠-凝膠法; 納米A12O3; 吸附;Th(Ⅳ); pH
ABSTRACT
The nanometer A12O3 powders were prepared by the Sol-Gel method. The adsorption behavior of nanometer-sized alumina on Th(Ⅳ) was investigated by spectrophotometry. Some conditions such as pH value and salt-effect on adsorption behavior were also examined. Solution acidity affected surface potential of alumina, thereby, affected the adsorption to Th4+, simultaneity brought stronger repulsive force between alumina; salt-effect increased the solubility of Th(OH)4, while competitive effects of Na+ and Th4+ on surface potential of alumina weakened adsorbability of alumina. It’s shown that: this case, pH value was 3 without the buffer solution, shew the best adsorbing effect. The static adsorption capacity of Th(Ⅳ) is 15.41 mg/g. It has certain significance to study on Its adsorption capacity of some radioactive element.
Key word: Sol-Gel; nanometer A12O3; spectrophotometry; Th(Ⅳ); pH
目 錄
1 緒論 1
1.1 納米材料的性質(zhì)和分類 1
1.1.1 納米材料的性質(zhì) 1
1.1.2 納米材料的分類 1
1.2 納米氧化鋁的性質(zhì)及應(yīng)用 2
1.2.1 納米氧化鋁的晶體結(jié)構(gòu) 2
1.2.2 納米氧化鋁的相變 2
1.2.3 納米氧化鋁材料的應(yīng)用 3
1.3 納米氧化鋁的制備原理方法及表征 3
1.3.1 制備原理 3
1.3.2 制備方法 5
1.3.3 制備過程中的影響因素 6
1.4 課題的來源、探討目的及意義 7
1.5 本課題探討的內(nèi)容 8
1.5.1 納米氧化鋁的制備 8
1.5.2 納米氧化鋁吸附Th(Ⅳ) 8
2 實驗部分 9
2.1 實驗試劑和儀器 9
2.1.1 主要儀器 9
2.1.2 主要試劑 9
2.2 主要溶液的配制 9
2.3 納米氧化鋁的制備 10
2.3.1 制備方法 10
2.3.2 制備流程圖 11
2.4 釷標準曲線的繪制 11
2.5 納米AL2O3對釷的吸附 12
3. 結(jié)果與討論 12
3.1 電子探針表征 12
3.2 釷溶液穩(wěn)定性的影響因素 12
3.2.1 pH值 12
3.2.2 緩沖溶液 14
3.3 離心條件的探討 15
3.4 溶液酸度對吸附的影響 15
3.4.1 緩沖溶液調(diào)pH值對吸附的影響 15
3.4.2 離子強度對吸附性能的影響 19
3.4.3 酸度對氧化鋁表面電位的影響 19
3.4.4 上清液中鋁存在的干擾 20
3.5 吸附等溫線 20
3.6 靜態(tài)吸附容量 21
3.7 結(jié)論與展望 21
參考文獻 23
致 謝 25
采用溶膠-凝膠法制備納米A12O3,光度法探討納米氧化鋁對Th(Ⅳ)的吸附性能,考察了溶液pH值和鹽效應(yīng)等對吸附的影響。溶液酸度影響A12O3表面電位,從而影響Th4+的吸附,同時A12O3之間產(chǎn)生較強的排斥力;鹽效應(yīng)使Th(OH)4沉淀的溶解度增大,而Na+與Th4+競爭A12O3表面位,使A12O3的吸附減弱。結(jié)果表明,不加緩沖溶液控制pH3時Th4+的吸附效果最佳,測得納米Al2O3對Th(Ⅳ)靜態(tài)吸附容量為15.41 mg/g,對于探討納米A12O3對放射性元素等的吸附有較大的意義。
關(guān)鍵詞:溶膠-凝膠法; 納米A12O3; 吸附;Th(Ⅳ); pH
ABSTRACT
The nanometer A12O3 powders were prepared by the Sol-Gel method. The adsorption behavior of nanometer-sized alumina on Th(Ⅳ) was investigated by spectrophotometry. Some conditions such as pH value and salt-effect on adsorption behavior were also examined. Solution acidity affected surface potential of alumina, thereby, affected the adsorption to Th4+, simultaneity brought stronger repulsive force between alumina; salt-effect increased the solubility of Th(OH)4, while competitive effects of Na+ and Th4+ on surface potential of alumina weakened adsorbability of alumina. It’s shown that: this case, pH value was 3 without the buffer solution, shew the best adsorbing effect. The static adsorption capacity of Th(Ⅳ) is 15.41 mg/g. It has certain significance to study on Its adsorption capacity of some radioactive element.
Key word: Sol-Gel; nanometer A12O3; spectrophotometry; Th(Ⅳ); pH
目 錄
1 緒論 1
1.1 納米材料的性質(zhì)和分類 1
1.1.1 納米材料的性質(zhì) 1
1.1.2 納米材料的分類 1
1.2 納米氧化鋁的性質(zhì)及應(yīng)用 2
1.2.1 納米氧化鋁的晶體結(jié)構(gòu) 2
1.2.2 納米氧化鋁的相變 2
1.2.3 納米氧化鋁材料的應(yīng)用 3
1.3 納米氧化鋁的制備原理方法及表征 3
1.3.1 制備原理 3
1.3.2 制備方法 5
1.3.3 制備過程中的影響因素 6
1.4 課題的來源、探討目的及意義 7
1.5 本課題探討的內(nèi)容 8
1.5.1 納米氧化鋁的制備 8
1.5.2 納米氧化鋁吸附Th(Ⅳ) 8
2 實驗部分 9
2.1 實驗試劑和儀器 9
2.1.1 主要儀器 9
2.1.2 主要試劑 9
2.2 主要溶液的配制 9
2.3 納米氧化鋁的制備 10
2.3.1 制備方法 10
2.3.2 制備流程圖 11
2.4 釷標準曲線的繪制 11
2.5 納米AL2O3對釷的吸附 12
3. 結(jié)果與討論 12
3.1 電子探針表征 12
3.2 釷溶液穩(wěn)定性的影響因素 12
3.2.1 pH值 12
3.2.2 緩沖溶液 14
3.3 離心條件的探討 15
3.4 溶液酸度對吸附的影響 15
3.4.1 緩沖溶液調(diào)pH值對吸附的影響 15
3.4.2 離子強度對吸附性能的影響 19
3.4.3 酸度對氧化鋁表面電位的影響 19
3.4.4 上清液中鋁存在的干擾 20
3.5 吸附等溫線 20
3.6 靜態(tài)吸附容量 21
3.7 結(jié)論與展望 21
參考文獻 23
致 謝 25