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基于拉曼光谱的L-精氨酸-α-酮戊二酸在线浓度检测方法与溶解度测定

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 L-精氨酸-α-酮戊二酸(AAKG)的理化性能第9-10页
        1.1.2 AAKG的应用价值第10-11页
    1.2 AAKG的生产工艺及结晶工艺研究进展第11-14页
        1.2.1 AAKG的生产工艺概述第11-12页
        1.2.2 AAKG的生产工艺研究进展第12-14页
    1.3 拉曼光谱分析方法第14-19页
        1.3.1 拉曼光谱测量技术的发展现状与研究进展第14-15页
        1.3.2 拉曼光谱测量技术的定性、定量分析原理第15-17页
        1.3.3 拉曼光谱测量技术的应用领域与特点第17-19页
    1.4 本论文的研究目标和研究内容第19-21页
        1.4.1 研究目标第19页
        1.4.2 研究内容第19-21页
第二章 AAKG的制备及拉曼光谱特征第21-33页
    2.1 实验仪器与药品第21-22页
    2.2 AAKG的制备与检验第22-27页
        2.2.1 AAKG的制备方法第22页
        2.2.2 制备的AAKG性质表征第22-25页
        2.2.3 高效液相色谱(HPLC)法测定产物纯度第25-27页
    2.3 模型物-乙醇-水体系的拉曼特征第27-32页
        2.3.1 模型物-乙醇-水体系的拉曼光谱第27-28页
        2.3.2 影响拉曼光谱的因素第28-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 模型物-乙醇-水体系的在线浓度检测方法第33-55页
    3.1 外标法分析AAKG水溶液的浓度第33-39页
        3.1.1 单组份溶液的浓度检测第33-37页
        3.1.2 混合溶液中各组分的浓度的测定第37-39页
    3.2 基于偏最小二乘法分析混合溶液中各组分的浓度第39-47页
        3.2.1 实验测量矩阵第39-41页
        3.2.2 偏最小二乘回归建模第41-45页
        3.2.3 模型校验第45-47页
    3.3 基于偏最小二乘法分析模型物-乙醇-水体系中各组分的浓度第47-52页
        3.3.1 实验测量矩阵第47-49页
        3.3.2 偏最小二乘回归建模第49-52页
        3.3.3 模型校验第52页
    3.4 本章小结第52-55页
第四章 模型物-乙醇-水体系溶解度的测定第55-67页
    4.1 温度与模型物-乙醇-水体系的溶解度的关系第55-58页
        4.1.1 Arg溶解度随温度的变化第56页
        4.1.2 AKG溶解度随温度的变化第56-57页
        4.1.3 AAKG-1 溶解度随温度的变化第57-58页
        4.1.4 AAKG-2 溶解度随温度的变化第58页
    4.2 溶剂比与模型物-乙醇-水体系的溶解度的关系第58-63页
        4.2.1 Arg溶解度随溶剂比的变化关系第59页
        4.2.2 AKG溶解度随溶剂比的变化关系第59-60页
        4.2.3 AAKG-1 溶解度随溶剂比的变化关系第60-61页
        4.2.4 AAKG-2 溶解度随溶剂比的变化关系第61页
        4.2.5 Jouyban-Acree溶解度模型拟合不同溶剂比的模型物-乙醇-水溶解度第61-63页
    4.3 重量法校验拉曼光谱法测定的溶解度数据第63-64页
    4.4 本章小结第64-67页
结论与展望第67-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第73-74页
致谢第74-75页
附件第75页

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