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腐败希瓦氏菌分离稀土材料中的杂质

发布时间:2021-04-15 09:21
  稀土因其广阔的应用前景和优异的综合性能,被誉为当今世界各国改造传统产业,发展高新科技和国防尖端技术不可或缺的战略资源。随着市场对稀土需求量和质量的不断提高,以及企业面临的新的环保要求,行业对稀土分离方法提出了新的挑战。研究绿色环保的稀土分离方法,对制备高纯度稀土产品和提高稀土资源回收利用率,具有十分重要的社会和经济效益。同时,在稀土测试中,由于电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)价格昂贵,测试成本高,常用的电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和原子吸收光谱测试稀土时存在严重的光谱干扰。因此,准确测试稀土及杂质含量成为稀土领域又一亟待解决的问题。常见的稀土分离方法中,溶剂萃取、离子交换、共沉淀和电解还原等传统方法存在分离种类单一、操作复杂、污染环境等问题,研究一种环保、高效、操作方便、能耗低的稀土分离方法成为当今稀土研究领域的首要任务。本文基于传统分离方法存在的问题,考虑到微生物因其独特的优势在环境等领域的广泛使用,选用一种生长周期短、易于培养、对重金属有较好耐受性的微生物—腐败希瓦氏菌为研究对象,旨在探索一种微生物分离稀土及杂质的新方法。本文采用生物吸附的方法,利用腐败希瓦氏菌对... 

【文章来源】:成都理工大学四川省

【文章页数】:92 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

腐败希瓦氏菌分离稀土材料中的杂质


各国稀土消费比重(韩胜利,2014)

标准溶液,稀土,仪器测定,混合稀土


456.236 Mn 456.274,Ce 456.305Pr390.844 Ce 390.809,Ce 390.854,Mn 390.816,Ce 390.876,Cr 390.876414.311 Ce 414.282,Y 414.284,Cu 414.304,Fe 414.342422.293 Ce 422.260,Cr 422.273,Na 422.280,K 422.298,Ce 422.315Nd406.109 Ce 406.071,Cr 406.076,Fe 406.111,Ce 406.141401.225 Ce 401.177,Mn 401.190,Ce 401.214,Ce 401.239,Cr 401.247430.358 Fe 430.317,Ce 430.265,Cr 430.277,Si 430.415,Ce 430.428424.738 Ce 424.694,Fe 424.743,Ce 424.746,Ce 424.765,Pr 424.766,Ce 424.770采用本仪器测定混合稀土标准溶液,对积分结果进行校正后(图 1-2),素线性拟合较好。当一段时间后测试稀土样品时,部分波长下的元素拟合效差(图 1-3)。

对比图,稀土元素,杂质元素,非稀土杂质


图 1-3 ICP-OES 测定稀土样品的积分结果图 1-2、1-3 可知,由于稀土样品中含有杂质元素,且浓度差合标准溶液中,各稀土元素浓度相同,且不存在非稀土杂质,分的原因是非稀土元素的干扰造成的。对比图 1-3 和 1-4 发现次的部分样品后,稀土元素波动逐渐增大,说明杂质元素对稀部分干扰是线翼干扰。

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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[3]腐殖质对U(Ⅵ)的吸附与腐殖质/腐败希瓦氏菌还原U(Ⅵ)的试验研究[D]. 张亚萍.南华大学 2012
[4]腐败希瓦氏菌代谢氧化三甲胺相关研究[D]. 张晓静.中国海洋大学 2012
[5]多种细菌表面贵金属离子选择促进吸附行为的研究[D]. 赵婷婷.天津大学 2009



本文编号:3139061

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