摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第16-22页 |
1.1 对乙酰氨基酚的简介 | 第16-17页 |
1.2 APAP的发展过程 | 第17页 |
1.3 APAP的合成途径 | 第17-20页 |
1.3.1 国外应用较多的合成途径 | 第17-19页 |
1.3.2 国内应用较多的合成途径 | 第19-20页 |
1.4 本论文研究意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 对乙酰氨基酚晶体结构解析及晶习预测 | 第22-42页 |
2.1 理论基础 | 第22-27页 |
2.1.1 晶体结构 | 第22-24页 |
2.1.2 晶体结构测定原理 | 第24-25页 |
2.1.3 晶习及晶习预测模型 | 第25-26页 |
2.1.4 晶体的表征 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-32页 |
2.2.1 对乙酰氨基酚表征分析 | 第27-30页 |
2.2.2 晶体结构解析及晶习预测 | 第30-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 晶体结构解析及晶习预测(乙醇溶剂) | 第32-36页 |
2.3.2 晶体结构解析及晶习预测(乙酸乙酯溶剂) | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 对乙酰氨基酚结晶热力学性质研究 | 第42-78页 |
3.1 热力学理论 | 第42-52页 |
3.1.1 固液相平衡理论 | 第42-43页 |
3.1.2 溶解度模型 | 第43-48页 |
3.1.3 溶解度模型评价 | 第48-49页 |
3.1.4 固液相平衡的测定方法 | 第49-50页 |
3.1.5 介稳区 | 第50-51页 |
3.1.6 热力学函数 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第52页 |
3.2.2 实验装置 | 第52-53页 |
3.2.3 实验方法 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-76页 |
3.3.1 APAP在纯溶剂中的溶解度 | 第54-59页 |
3.3.2 APAP在二元混合体系中的溶解度 | 第59-70页 |
3.3.3 热力学函数 | 第70-73页 |
3.3.4 介稳区 | 第73-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 对乙酰氨基酚结晶工艺研究 | 第78-94页 |
4.1 理论 | 第78-82页 |
4.1.1 结晶方法 | 第78-79页 |
4.1.2 结晶过程 | 第79-82页 |
4.1.3 结晶工艺条件 | 第82页 |
4.2 实验部分 | 第82-84页 |
4.2.1 实验原料及试剂 | 第82页 |
4.2.2 实验装置 | 第82-83页 |
4.2.3 实验方法 | 第83-84页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第84-93页 |
4.3.1 搅拌速率对结晶的影响 | 第84-85页 |
4.3.2 冷却速率对结晶的影响 | 第85-87页 |
4.3.3 初始浓度对结晶的影响 | 第87-89页 |
4.3.4 终点温度对结晶的影响 | 第89-91页 |
4.3.5 晶种添加与否对结晶的影响 | 第91-92页 |
4.3.6 养晶时间对结晶的影响 | 第92-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第五章 结论与展望 | 第94-96页 |
5.1 结论 | 第94-95页 |
5.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
附录 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
作者与导师简介 | 第104-105页 |
附件 | 第105-106页 |