【摘 要】
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本论文采用简便有效的方法制备了两类聚合物,聚脲和聚磷酸酯,并研究了它们的铀吸附性能。主要内容如下:(1)以不同的二胺和双(三氯甲基)碳酸酯为单体,在温和条件下,通过界面缩
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本论文采用简便有效的方法制备了两类聚合物,聚脲和聚磷酸酯,并研究了它们的铀吸附性能。主要内容如下:(1)以不同的二胺和双(三氯甲基)碳酸酯为单体,在温和条件下,通过界面缩聚成功合成了一系列聚脲(PUsX)。研究了二胺化学结构、油相溶剂、搅拌速率和反应时间对聚合过程的影响。通过红外光谱、13C核磁共振、X射线衍射、示差扫描量热分析和热重分析等手段对所得固体产物进行表征。结果表明,二胺和双(三氯甲基)碳酸酯的反应成功合成了聚脲,且相邻分子链上的脲键之间形成了双齿氢键。这些氢键可以作为分子链间的物理交联点,使所得聚脲形成交联的网状结构。此外,X射线衍射结果表明这些聚合物具有半结晶性。聚脲特殊的网络结构和半结晶性赋予其优异的耐溶剂性和良好的热稳定性。探究了二胺的化学结构对聚脲铀吸附性能的影响,结果表明聚脲(PUs2)具有较好的铀吸附性能,达86.4 mg g-1(2)以磷酸氢二(甲基丙烯酰氧乙基)酯为单体,通过自由基聚合制备了超交联结构的聚磷酸酯(HCPP)。通过红外光谱、13C核磁共振和扫描电镜对HCPP的结构和形貌进行了表征。探究了溶液pH值、接触时间、初始浓度、竞争离子对HCPP铀吸附性能的影响,并对吸附动力学和吸附等温线模型进行了研究。实验结果表明,在pH值为6.0时HCPP对铀的最大吸附容量达800 mg g-1。此外,在含有共存离子的模拟核工业废水和模拟海水中,该吸附剂都表现出优异的铀离子吸附选择性。进一步研究表明,HCPP在高盐浓度模拟海水和真实铀废水中均具有较好的铀吸附性能。经过四次吸附-解吸附循环后,该吸附剂仍能保持近90%的吸附效率且化学结构保持不变。除此之外,HCPP表现出较好的稀土元素吸附性能。
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