摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·生物法制备光学纯化合物 | 第8-9页 |
·脂肪酶非水相动力学拆分制备光学纯化合物 | 第9-12页 |
·非水相生物催化 | 第9页 |
·全细胞催化剂 | 第9-10页 |
·脂肪酶有机相手性识别机理 | 第10页 |
·脂肪酶有机相对仲醇的动力学拆分 | 第10-11页 |
·脂肪酶有机相对仲醇拆分的工业化应用 | 第11-12页 |
·脂肪酶拆分(R, S)-2-辛醇的研究进展 | 第12-14页 |
·产品概况 | 第12页 |
·国内外研究进展 | 第12-14页 |
·本研究的主要内容和意义 | 第14-16页 |
·本研究的主要内容 | 第14页 |
·本研究的意义 | 第14-16页 |
第二章 RCL 有机相酯化拆分(R, S)- 2-辛醇催化体系的研究 | 第16-23页 |
·引言 | 第16页 |
·材料与方法 | 第16-18页 |
·试剂和仪器 | 第16-17页 |
·实验方法 | 第17-18页 |
·结果与讨论 | 第18-22页 |
·不同脂肪酶有机相酯化拆分(R, S)-2-辛醇的效果的比较 | 第18-19页 |
·RCL 酯合成拆分(R, S)-2-辛醇时间过程曲线 | 第19页 |
·“pH 记忆”值对RCL 拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第19-20页 |
·有机介质对RCL 拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第20-21页 |
·摇床转速对RCL 拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第21页 |
·不同温度对RCL 拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 提高RCL 酯化拆分(R, S)-2-辛醇的催化效率和产物的提取、鉴定 | 第23-36页 |
·引言 | 第23页 |
·材料与方法 | 第23-26页 |
·试剂和仪器 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-26页 |
·结果与讨论 | 第26-34页 |
·酰基供体对酯化拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第26-27页 |
·非离子表面活性剂对酯化拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第27-28页 |
·体系水活度对酯化拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第28-29页 |
·分子筛吸附催化反应产生的水对酯化拆分(R, S)-2-辛醇的影响 | 第29-30页 |
·催化体系优化后RCL 与商品化脂肪酶酯化拆分(R, S)-2-辛醇的比较 | 第30页 |
·RCL 拆分(R, S)-2-辛醇ees, eep 过程曲线 | 第30-31页 |
·高(R, S)-2-辛醇浓度对酯化拆分影响 | 第31-32页 |
·产物鉴定 | 第32-33页 |
·产物光学纯度的鉴定 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第四章 RCL 有机相酯化拆分(R, S)-2-辛醇动力学研究 | 第36-43页 |
·引言 | 第36页 |
·材料与方法 | 第36-37页 |
·试剂和仪器 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·RCL 有机相酯化拆分(R, S)-2-辛醇的机理 | 第37-39页 |
·反应动力学模型的推导 | 第39-40页 |
·模型的参数和拟和结果 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
主要结论和展望 | 第43-45页 |
1 主要结论 | 第43-44页 |
2 展望 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50页 |