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运用吸附理论研究超声下甘草—水体系的浸取相平衡

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 甘草概述第11-14页
        1.1.1 甘草简介第11-12页
        1.1.2 甘草资源概述第12-14页
    1.2 甘草有效成分的研究进展及应用第14-19页
        1.2.1 甘草中有效成分的研究第14-16页
        1.2.2 甘草酸的应用概述第16-19页
    1.3 甘草酸提取方法第19-24页
        1.3.1 传统回流提取法第19页
        1.3.2 超临界萃取方法第19-20页
        1.3.3 微波提取技术第20-21页
        1.3.4 超声波提取技术第21-24页
    1.4 甘草酸的分析检测方法第24-26页
        1.4.1 紫外分光光度法第24页
        1.4.2 薄层色谱法第24-25页
        1.4.3 毛细管电泳法第25-26页
        1.4.4 高效液相色谱法第26页
    1.5 本课题研究的目的、意义及主要内容第26-29页
        1.5.1 课题研究的目的和意义第26-27页
        1.5.2 课题研究的主要内容第27-29页
第2章 实验材料与方法第29-37页
    2.1 原料和装置第29-31页
        2.1.1 原料和试剂第29页
        2.1.2 实验仪器第29-31页
    2.2 实验方法与分析检测第31-36页
        2.2.1 分光光度法第31页
        2.2.2 甘草酸定量测定方法第31-34页
        2.2.3 甘草-水体系中甘草酸的浸取平衡工艺步骤第34-35页
        2.2.4 量热法测量声功率第35-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第3章 实验结果与讨论第37-51页
    3.1 预实验第37-43页
        3.1.1 甘草粉末粒径的测量第37页
        3.1.2 甘草酸浸取动力学实验第37-38页
        3.1.3 机械搅拌/超声对甘草酸浸取的影响第38-39页
        3.1.4 搅拌平衡后对照机械搅拌/超声对甘草酸浸取的影响第39-40页
        3.1.5 粒径对甘草酸浸取的影响第40-41页
        3.1.6 声功率的测量第41-43页
    3.2 甘草-水体系的浸取平衡实验第43-49页
        3.2.1 固液比对甘草酸平衡浓度的影响第43-44页
        3.2.2 粒径对甘草酸平衡浓度的影响第44-46页
        3.2.3 温度对甘草酸平衡浓度的影响第46-47页
        3.2.4 超声条件对甘草酸平衡浓度的影响第47-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第4章 超声下甘草-水体系的浸取平衡模型第51-67页
    4.1 甘草-水体系浸取平衡模型第51-52页
        4.1.1 Langmuir吸附理论及等温式第51-52页
        4.1.2 Freundlich经验式第52页
    4.2 超声对甘草-水体系浸取平衡的影响第52-61页
        4.2.1 超声条件第52-54页
        4.2.2 粒径第54-58页
        4.2.3 温度第58-61页
    4.3 模型的参数拟合第61-63页
        4.3.1 超声条件变化时的参数拟合第61-63页
    4.4 超声强化甘草酸浸取的过程分析第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-77页
致谢第77页

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