《無機離子交換材料:選擇性分離性能的解析和應用》聚焦目前環境和資源科學領域微量元素的分離和提取問題,敘述了從水溶液中選擇性地分離提取微量成分的無機離子交換材料的合成方法、分離原理和應用。《無機離子交換材料:選擇性分離性能的解析和應用》在第1章至第5章詳細敘述了無機離子交換材料的合成和表征方法,以及離子交換反應機理及其解析方法。在第6章和第7章,介紹了無機離子交換材料在環境、資源、化工、生物和同位素分離方面的應用實例。全書為讀者提供了翔實的無機離子交換體的基礎理論知識和整體應用情況。
《無機離子交換材料:選擇性分離性能的解析和應用》的特點是盡可能詳細描述具體的研究和實驗方法,如無機離子交換材料的合成方法、離子交換反應評測方法等,為從事無機離子交換材料的科技研發工作者提供實用性的參考。
第1章 離子交換反應和無機離子交換材料簡介
1.1 離子交換現象研發歷史
1.2 離子交換反應
1.2.1 離子交換反應的定義
1.2.2 離子交換反應以外的吸附反應
1.3 無機離子交換材料的分類
1.3.1 無機離子交換材料的化合物分類
1.3.2 無機離子交換材料的結構分類
1.4 離子交換位點的特點
第2章 無機離子交換材料的合成及表征
2.1 無機離子交換材料的合成法
2.1.1 液相合成法
2.1.2 固相合成法
2.1.3 氣相合成法
2.1.4 其他合成法
2.2 無機離子交換材料的表征
2.2.1 組成分析
2.2.2 物理化學特性
2.3 硅酸鋁鹽
2.3.1 沸石
2.3.2 黏土礦物
2.4 水合金屬氧化物
2.4.1 非結晶及微結晶性水合氧化物
2.4.2 結晶性水合氧化物
2.4.3 離子交換特性
2.5 酸性鹽
2.6 復合氫氧化物、堿性鹽
2.7 其他無機離子交換材料
2.7.1 雜多酸鹽
2.7.2 六氰鐵酸鹽
2.7.3 其他
第3章 離子交換反應的物理化學
3.1 離子交換平衡
3.1.1 質量作用模型
3.1.2 離子交換等溫線
3.1.3 離子交換平衡的測定
3.1.4 實例
3.2 分配系數
3.2.1 分配系數的物理化學
3.2.2 離子選擇系列和分離系數
3.2.3 分配系數的測定
3.2.4 實例
3.3 pH滴定
3.3.1 pH滴定的物理化學
3.3.2 pH滴定的測定
3.3.3 實例
3.4 離子交換速度
3.4.1 交換速度的物理化學
3.4.2 離子交換速度的測定
3.4.3 實例
第4章 氧化物系無機離子交換材料的特征
4.1 離子交換位點的特征
4.1.1 表面OH基的生成和離子交換反應
4.1.2 酸堿性形成因素
4.2 水合氧化物的離子選擇性
4.2.1 陽離子交換選擇性
4.2.2 陰離子交換選擇性
4.3 離子選擇性的起源
4.3.1 固相中的靜電相互作用和堿金屬離子選擇性
4.3.2 化學相互作用和過渡金屬離子選擇性
4.3.3 陰離子交換反應的機理
4.3.4 陰離子交換反應的絡合反應解析法
4.3.5 其他因素
4.3.6 表面化學吸附對選擇性的影響
4.4 離子篩作用和模板反應
4.4.1 沸石
4.4.2 層狀多價金屬酸性鹽
4.4.3 水合金屬氧化物
4.4.4 離子篩型交換材料的模板反應合成法
4.4.5 細孔結構的評價——根據離子篩半徑進行討論
4.4.6 陰離子篩作用
4.5 層狀材料的離子交換反應
4.5.1 嵌入反應
4.5.2 層狀化合物的膨潤、剝離反應
4.5.3 表面電荷密度的影響
4.5.4 黏土以外的層狀化合物的膨潤、剝離現象
第5章 錳氧化合物多孔性結晶
5.1 錳氧化合物多孔性結晶的分類
5.2 模板反應結構控制
5.3 模板離子抽取反應
5.4 離子篩作用
5.4.1 pH滴定曲線
5.4.2 分配系數
5.5 尖晶石型錳氧化合物
5.5.1 尖晶石型鋰錳氧化合物的合成法
5.5.2 氧化還原型尖晶石(LiMn2O6)的結構和反應
5.5.3 電化學解析
5.5.4 基于Pt/電極的Li+電化學嵌入、抽出反應
5.5.5 的pH滴定和氧化還原反應模型解析
5.5.6 離子交換型尖晶石(Li1.33Mn1.67O4和Li1.6Mn1.5O4)的結構和反應
5.5.7 H1.33Mn1.67O4和H1.6Mn1.6O4的pH滴定曲線
5.5.8 尖晶石型錳氧化合物的結構解析
5.5.9 框架結構中導入其他金屬的方法
5.5.10 從鎂錳氧化合物前驅體制備的尖晶石型錳氧化合物
5.6 隧道狀錳氧化合物
5.6.1 錳鋇礦型錳氧化合物([2×2]型隧道化合物)
5.6.2 其他隧道狀錳氧化合物
5.7 層狀錳氧化合物
5.7.1 水鈉錳礦型錳氧化合物
5.7.2 其他層狀錳氧化合物
5.7.3 嵌入反應和軟化學過程
5.7.4 電化學嵌入/抽出反應
5.8 水鈉錳礦的剝離、再疊層反應
5.8.1 4級胺離子的嵌入反應及其膨潤過程
5.8.2 水鈉錳礦的水洗剝離
5.8.3 單晶水鈉錳礦型錳氧化合物的剝離、再疊層反應
5.8.4 其他層狀錳氧化合物的剝離反應
5.8.5 剝離納米片的再疊層反應
5.9 自然界中錳氧化合物的生成
第6章 無機離子交換材料在環境、資源領域的應用
6.1 環境吸附劑的應用
6.1.1 含氧陰離子的去除
6.1.2 其他有害成分的去除
6.2 海水中微量成分鋰的吸附
6.2.1 海水鋰吸附劑的開發
6.2.2 交換柱海水鋰吸附
6.2.3 流體力學解析
6.2.4 脫附、分離、濃縮、晶析程序
6.2.5 規模化回收技術的開發
6.2.6 膜狀吸附劑的開發
6.3 海水中其他微量成分的吸附
6.3.1 鉬、釩吸附
6.3.2 鈾吸附
6.3.3 硝酸、磷酸、硼酸吸附
6.3.4 其他離子吸附
第7章 無機離子交換材料在其他領域的應用
7.1 在生物領域的應用
7.1.1 生物成分用吸附劑
7.1.2 在抗菌劑上的應用
7.2 在高純度化領域的應用
7.3 非水系離子交換反應
7.3.1 熔鹽中的離子交換反應
7.3.2 有機溶劑、混合溶劑系中的離子交換反應
7.4 輕元素同位素分離
7.4.1 離子篩無機離子交換材料的鋰同位素分離效應
7.4.2 多價金屬磷酸鹽的鋰同位素分離效應
第8章 展望
附字
使用符號
索引