摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 红霉素概述 | 第10-16页 |
1.1.1 红霉素的理化性质 | 第10-11页 |
1.1.2 红霉素的用途 | 第11-12页 |
1.1.3 红霉素的制备 | 第12页 |
1.1.4 红霉素发酵液的特点 | 第12-13页 |
1.1.5 红霉素的提取工艺 | 第13-16页 |
1.2 络合萃取技术及其应用 | 第16-19页 |
1.2.1 络合萃取技术的原理 | 第16-17页 |
1.2.2 络合萃取体系的特征 | 第17-18页 |
1.2.3 络合萃取技术的应用 | 第18-19页 |
1.3 液膜分离技术及其应用 | 第19-23页 |
1.3.1 液膜分离技术概述 | 第19-20页 |
1.3.2 液膜分离技术分类及应用 | 第20-23页 |
1.4 研究目的、研究意义与研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 本文的研究意义 | 第23-24页 |
1.4.2 本文的研究目的 | 第24页 |
1.4.3 本文的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 络合萃取法提取红霉素 | 第25-40页 |
2.1 络合萃取红霉素的原理 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器、试剂与分析方法 | 第26-28页 |
2.2.1 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验试剂 | 第27页 |
2.2.3 分析方法 | 第27-28页 |
2.3 络合萃取体系的确定 | 第28-30页 |
2.3.1 萃取剂的选择 | 第28-29页 |
2.3.2 稀释剂的选择 | 第29-30页 |
2.4 萃合物结构的确定 | 第30-31页 |
2.5 络合萃取过程的影响因素 | 第31-35页 |
2.5.1 平衡时间的影响 | 第31-32页 |
2.5.2 萃取剂浓度的影响 | 第32-33页 |
2.5.3 原料液pH的影响 | 第33-34页 |
2.5.4 萃取相比的影响 | 第34页 |
2.5.5 萃取温度的影响 | 第34-35页 |
2.6 络合萃取过程的热力学研究 | 第35-36页 |
2.7 红霉素反萃过程的影响因素 | 第36-38页 |
2.7.1 反萃相pH的影响 | 第36-37页 |
2.7.2 反萃相比的影响 | 第37-38页 |
2.8 络合萃取体系的使用次数 | 第38页 |
2.9 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 中空纤维支撑液膜提取红霉素 | 第40-54页 |
3.1 概述 | 第40-42页 |
3.1.1 支撑液膜概述 | 第40-41页 |
3.1.2 HFSLM-SD提取红霉素原理 | 第41-42页 |
3.2 实验仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.3 大块液膜萃取可行性研究 | 第43-44页 |
3.4 中空纤维支撑液膜提取红霉素 | 第44-45页 |
3.4.1 工艺流程 | 第44页 |
3.4.2 膜萃取实验操作 | 第44-45页 |
3.5 中空纤维支撑液膜提取红霉素的影响因素 | 第45-49页 |
3.5.1 膜浸润时间的影响 | 第45-46页 |
3.5.2 原料相性质的影响 | 第46-47页 |
3.5.3 操作条件的影响 | 第47-49页 |
3.6 中空纤维支撑液膜提取红霉素的动力学研究 | 第49-52页 |
3.7 中空纤维支撑液膜提取红霉素的稳定性研究 | 第52-53页 |
3.8 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 中空纤维支撑液膜提取红霉素的总传质阻力模型 | 第54-64页 |
4.1 总传质阻力模型概述 | 第54-55页 |
4.2 总传质阻力模型理论推导 | 第55-57页 |
4.3 总传质阻力模型求解 | 第57-58页 |
4.4 总传质阻力模型验证 | 第58-59页 |
4.5 操作条件对总传质系数的影响 | 第59-62页 |
4.5.1 原料相pH的影响 | 第59-60页 |
4.5.2 搅拌速率的影响 | 第60页 |
4.5.3 跨膜压差的影响 | 第60-61页 |
4.5.4 体积流量的影响 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 主要创新和展望 | 第65-66页 |
5.2.1 主要创新点 | 第65页 |
5.2.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
符号说明 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |