摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 离子液体双水相 | 第11页 |
1.2 环境友好离子液体双水相的研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 咪唑离子液体-有机盐双水相 | 第12-13页 |
1.2.2 离子液体-糖双水相 | 第13-14页 |
1.2.3 CO_2诱导的离子液体双水相 | 第14-15页 |
1.2.4 氨基酸离子液体-无机盐双水相 | 第15-16页 |
1.2.5 胆碱类离子液体-无机盐双水相 | 第16页 |
1.2.6 离子液体-聚合物双水相 | 第16-17页 |
1.2.7 胆碱类离子液体-聚合物双水相 | 第17-19页 |
1.3 本文研究的意义和主要内容 | 第19-21页 |
第二章 功能化胆碱离子液体的设计、合成与表征 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21-23页 |
2.2 主要试剂和仪器 | 第23页 |
2.2.1 主要试剂 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.3 功能化胆碱离子液体的合成 | 第23-25页 |
2.4 功能化胆碱离子液体的~1H NMR和~(13)C NMR表征 | 第25-35页 |
2.5 功能化胆碱离子液体的玻璃态转化温度和热分解温度 | 第35-37页 |
2.6 小结 | 第37-39页 |
第三章 功能化胆碱离子液体-聚合物双水相体系的相平衡 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 主要试剂 | 第39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39页 |
3.2.3 双水相相图的测定 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.3.1 离子液体的结构对双水相体系相平衡的影响 | 第40-42页 |
3.3.2 聚合物的结构对双水相相平衡的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 体系的温度对双水相体系相平衡的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 双水相相平衡数据的拟合 | 第44-49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
第四章 功能化胆碱离子液体-聚合物双水相对绿原酸和咖啡酸的萃取性能 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.1 主要试剂 | 第52页 |
4.2.2 实验仪器 | 第52页 |
4.2.3 实验步骤 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
4.3.1 离子液体的结构对萃取率的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 聚合物的结构对萃取率的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 植物化学品的结构对萃取效率的影响 | 第56页 |
4.3.4 离子液体双水相对植物化学品萃取过程的热力学分析 | 第56-57页 |
4.4 小结 | 第57-59页 |
第五章 功能化胆碱离子液体-聚合物双水相对绿原酸和咖啡因的选择性分离性能 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 实验部分 | 第60-61页 |
5.2.1 实验试剂 | 第60页 |
5.2.2 实验仪器 | 第60页 |
5.2.3 实验步骤 | 第60-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
5.3.1 聚合物的结构对绿原酸和咖啡因选择性分离性能的影响 | 第61-62页 |
5.3.2 相组成对绿原酸和咖啡因选择性分离性能的影响 | 第62-63页 |
5.3.3 体系的温度对绿原酸和咖啡因选择性分离的影响 | 第63-64页 |
5.3.4 相组分的回收 | 第64-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
附录A | 第81-87页 |
附录B | 第87-91页 |
附录C | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第97-98页 |