摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-21页 |
1.1 林可霉素简介 | 第9-14页 |
1.1.1 林可霉素理化性质 | 第9-10页 |
1.1.2 林可霉素市场需求 | 第10-12页 |
1.1.3 林可霉素的发酵液性质 | 第12页 |
1.1.4 林可霉素生产方法及现状 | 第12-14页 |
1.2 络合萃取技术简介 | 第14-16页 |
1.2.1 络合萃取原理 | 第14页 |
1.2.2 络合萃取体系的基本特征 | 第14-15页 |
1.2.3 络合萃取技术的应用 | 第15-16页 |
1.3 膜分离技术简介 | 第16-19页 |
1.3.1 膜分离技术及分类 | 第16-18页 |
1.3.2 中空纤维支撑液膜技术 | 第18-19页 |
1.4 研究目的、研究意义与研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 本文的研究意义 | 第19页 |
1.4.2 本课题研究目的 | 第19-20页 |
1.4.3 本文的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 络合萃取法提取林可霉素 | 第21-37页 |
2.1 实验器材及测量方法 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.1.3 分析方法 | 第22-23页 |
2.2 混合萃取剂的确定 | 第23-26页 |
2.2.1 络合剂的选择 | 第23-24页 |
2.2.2 稀释剂的选择 | 第24-25页 |
2.2.3 煤油体积含量对混合萃取剂粘度的影响 | 第25-26页 |
2.3 络合物结构的分析 | 第26-29页 |
2.3.1 络合物组成确定的方法 | 第26-27页 |
2.3.2 林可霉素络合物的确定 | 第27-29页 |
2.4 萃取平衡条件 | 第29-32页 |
2.4.1 正辛醇浓度对萃取效果的影响 | 第29-30页 |
2.4.2 林可霉素原料液 pH 对萃取效果的影响 | 第30-31页 |
2.4.3 林可霉素原料液浓度对萃取效果的影响 | 第31页 |
2.4.4 萃取相比对萃取效果的影响 | 第31-32页 |
2.5 林可霉素的反萃取过程 | 第32-34页 |
2.5.1 反萃取相 pH 对反萃取效果的影响 | 第32-33页 |
2.5.2 正辛醇浓度对萃取容量的影响 | 第33-34页 |
2.6 混合萃取剂使用次数的研究 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 填料萃取塔提取林可霉素的实验研究 | 第37-50页 |
3.1 填料萃取塔工艺的确定 | 第37-40页 |
3.2 实验装置及工艺的确定 | 第40-44页 |
3.2.1 处理要求 | 第40页 |
3.2.2 实验装置的确定 | 第40-43页 |
3.2.3 工艺流程的简介 | 第43-44页 |
3.3 萃取中试实验步骤 | 第44页 |
3.4 实验结果及分析 | 第44-49页 |
3.4.1 填料类型的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 萃取相流量的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 原料相流量的影响 | 第46-47页 |
3.4.4 分布盘的影响 | 第47-48页 |
3.4.5 填料萃取塔和混合澄清槽的对比与结果 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 中空纤维支撑液膜提取林可霉素及其数学建模的研究 | 第50-62页 |
4.1 中空纤维支撑液膜技术概述 | 第50-51页 |
4.2 中空纤维膜组件传质数学模型 | 第51-53页 |
4.3 提取林可霉素膜过程的传质分析 | 第53-54页 |
4.4 中空纤维膜组件提取林可霉素的实验研究 | 第54-58页 |
4.4.1 实验装置 | 第54-56页 |
4.4.2 实验操作 | 第56页 |
4.4.3 实验结果及分析 | 第56-58页 |
(1)管程流量对总传质系数的影响 | 第57页 |
(2)壳程流量对总传质系数的影响 | 第57-58页 |
4.5 传质数学模型的建立 | 第58-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 主要创新及展望 | 第63-64页 |
5.2.1 主要创新点 | 第63页 |
5.2.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |