摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 传统萃取溶剂 | 第11-13页 |
1.1.1 常见传统萃取溶剂的种类 | 第11页 |
1.1.2 传统萃取溶剂在环境污染物萃取中的应用 | 第11-13页 |
1.1.3 传统萃取溶剂的优势与不足 | 第13页 |
1.2 离子液体萃取剂 | 第13-16页 |
1.2.1 离子液体的种类 | 第13-14页 |
1.2.2 离子液体在环境污染物萃取与分离中的应用 | 第14-15页 |
1.2.3 离子液体的优势与不足 | 第15-16页 |
1.3 低共熔溶剂 | 第16-23页 |
1.3.1 低共熔溶剂的定义 | 第16-17页 |
1.3.2 低共熔溶剂的优势 | 第17页 |
1.3.3 亲水性低共熔溶剂在萃取与分离中的应用 | 第17-20页 |
1.3.4 疏水性低共熔溶剂的发展及其应用 | 第20-23页 |
1.4 本课题的研究意义及主要内容 | 第23-25页 |
第二章 芳香酸类疏水性低共熔溶剂的制备及表征 | 第25-35页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-26页 |
2.2.1 主要试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 低共熔溶剂的制备方法 | 第26页 |
2.2.3 疏水性的定性验证 | 第26页 |
2.3 低共熔溶剂制备条件的优化 | 第26-28页 |
2.3.1 氢键供体和氢键受体的选择 | 第26-27页 |
2.3.2 氢键供体和氢键受体配比的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 合成温度和反应时间优化 | 第28页 |
2.4 低共熔溶剂表征 | 第28-33页 |
2.4.1 熔点、玻璃态转变温度、热分解温度 | 第28-30页 |
2.4.2 密度与粘度 | 第30-31页 |
2.4.3 核磁共振氢谱 | 第31-32页 |
2.4.4 傅立叶红外光谱 | 第32-33页 |
2.5 小结 | 第33-35页 |
第三章 芳香酸类疏水性低共熔溶剂对水中常见药物的萃取研究 | 第35-63页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-41页 |
3.2.1 主要试剂与仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 五种药物标准储备液的配制 | 第37页 |
3.2.3 药物测定方法 | 第37-38页 |
3.2.4 标准曲线的绘制 | 第38页 |
3.2.5 萃取实验及萃取率计算 | 第38-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-60页 |
3.3.1 待萃取药物浓度对萃取效率的影响 | 第41-44页 |
3.3.2 待萃取溶液的体积对萃取效率的影响 | 第44-47页 |
3.3.3 不同的低共熔溶剂对萃取效率的影响 | 第47-50页 |
3.3.4 萃取液pH值对萃取效率的影响 | 第50-53页 |
3.3.5 温度对萃取效率的影响 | 第53-56页 |
3.3.6 无机盐离子对萃取效率的影响 | 第56-59页 |
3.3.7 待萃取药物的结构对萃取效率的影响 | 第59-60页 |
3.4 实际水样应用 | 第60-62页 |
3.5 萃取机理 | 第62页 |
3.6 小结 | 第62-63页 |
第四章 芳香酸类疏水性低共熔溶剂对水中酸根离子的萃取分离 | 第63-79页 |
4.1 前言 | 第63页 |
4.2 实验部分 | 第63-65页 |
4.2.1 主要试剂与仪器 | 第63-64页 |
4.2.2 酸根离子标准储备液的配制 | 第64页 |
4.2.3 酸根离子的测定方法 | 第64页 |
4.2.4 标准曲线的绘制 | 第64-65页 |
4.2.5 萃取实验方法及萃取率计算 | 第65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-77页 |
4.3.1 待萃取酸根离子浓度对萃取效率的影响 | 第65-67页 |
4.3.2 待萃取溶液的体积对萃取效率的影响 | 第67-69页 |
4.3.3 不同的低共熔溶剂对萃取效率的影响 | 第69-71页 |
4.3.4 萃取液pH值对萃取效率的影响 | 第71-73页 |
4.3.5 温度对萃取效率的影响 | 第73-75页 |
4.3.6 无机盐离子对萃取效率的影响 | 第75-77页 |
4.4 实际水样应用 | 第77-78页 |
4.5 萃取机理 | 第78页 |
4.6 小结 | 第78-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-93页 |
附录 | 第93-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第103-105页 |