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蟛蜞菊内酯分离纯化工艺研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第10-24页
    1.1 课题背景第10-11页
        1.1.1 天然产物的定义第10页
        1.1.2 天然产物的研究意义第10-11页
    1.2 墨旱莲的研究概况第11-12页
        1.2.1 墨旱莲简介第11页
        1.2.2 墨旱莲的主要化学成分第11页
        1.2.3 墨旱莲的药理作用第11-12页
    1.3 蟛蜞菊内酯的研究进展第12-15页
        1.3.1 蟛蜞菊内酯在植物中的分布第12页
        1.3.2 蟛蜞菊内酯的理化性质及结构鉴定第12-13页
        1.3.3 蟛蜞菊内酯的生理功效第13-14页
        1.3.4 蟛蜞菊内酯的制备第14-15页
        1.3.5 蟛蜞菊内酯的应用第15页
    1.4 蟛蜞菊内酯的提取与纯化第15-18页
        1.4.1 天然蟛蜞菊内酯的提取方法第15-16页
        1.4.2 天然蟛蜞菊内酯的分离纯化方法第16-18页
    1.5 硅胶柱层析-溶析结晶复合法第18-20页
        1.5.1 硅胶柱层析第18-19页
        1.5.2 溶析结晶第19-20页
    1.6 固体溶解度第20-23页
        1.6.1 溶解度的概念第20-21页
        1.6.2 溶解度的测定方法第21页
        1.6.3 溶解度关联模型第21-23页
    1.7 立题意义和研究方法第23-24页
第二章 硅胶柱层析粗分蟛蜞菊内酯第24-40页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验试剂与仪器第24-25页
        2.2.1 实验试剂第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25页
    2.3 分析方法第25-27页
        2.3.1 试验方法第25页
        2.3.2 液相色谱分析条件第25-26页
        2.3.3 结果与讨论第26-27页
    2.4 蟛蜞菊内酯乙酸乙酯萃取液制备第27页
    2.5 TLC 实验第27-28页
        2.5.1 实验方法第27页
        2.5.2 结果与讨论第27-28页
    2.6 硅胶柱层析实验第28-32页
        2.6.1 实验步骤第28-29页
        2.6.2 硅胶柱层析单因素影响研究第29页
        2.6.3 流动相极性的影响第29-30页
        2.6.4 酸度的影响第30-31页
        2.6.5 原料处理量的影响第31-32页
    2.7 柱层析响应面设计及分析第32-38页
        2.7.1 响应面实验设计及数据记录第33-34页
        2.7.2 数学模型建立及统计学分析第34-36页
        2.7.3 响应面分析第36-38页
    2.8 本章小结第38-40页
第三章 溶析结晶精分蟛蜞菊内酯及其体外抗氧化性测定第40-53页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验试剂与仪器第40-41页
        3.2.1 实验试剂第40-41页
        3.2.2 实验仪器第41页
    3.3 原料预处理第41页
    3.4 溶析结晶实验第41-45页
        3.4.1 溶析剂加入量的影响第42页
        3.4.2 结晶终点温度的影响第42-43页
        3.4.3 陈化时间的影响第43-44页
        3.4.4 溶析剂导入方式的影响第44-45页
    3.5 蟛蜞菊内酯的鉴定第45-46页
    3.6 稳定性实验第46-47页
        3.6.1 实验方法第46页
        3.6.2 实验结果第46-47页
    3.7 蟛蜞菊内酯体外生理活性研究第47-52页
        3.7.1 蟛蜞菊内酯总抗氧化能力的测定第47-49页
        3.7.2 对[DPPH·]自由基的清除作用第49-51页
        3.7.3 对羟基[ OH]自由基的清除作用第51-52页
    3.8 本章小结第52-53页
第四章 蟛蜞菊内酯溶解度的研究第53-67页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验试剂与仪器第53-54页
        4.2.1 实验试剂第53-54页
        4.2.2 实验仪器第54页
    4.3 试验方法第54页
    4.4 试验结果与讨论第54-56页
    4.5 模型的关联第56-63页
        4.5.1 修正 Apelblat 方程第56-60页
        4.5.2 CNIBS)/Redlich–Kister 模型第60-62页
        4.5.3 模型计算结果比较第62-63页
    4.6 热力学参数计算第63-66页
        4.6.1 van’t Hoff -Gibbs 方程第64页
        4.6.2 热力学参数计算第64页
        4.6.3 计算结果与讨论第64-66页
    4.7 本章小结第66-67页
第五章 工艺放大及经济前景分析第67-87页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验试剂与仪器第67-68页
        5.2.1 实验试剂第67-68页
        5.2.2 实验仪器第68页
    5.3 放大实验第68-69页
        5.3.1 实验设计第68-69页
        5.3.2 实验结果第69页
    5.4 萃取精馏第69-74页
        5.4.1 间歇萃取精馏实验第70-72页
        5.4.2 间歇萃取精馏模拟第72-74页
    5.5 连续萃取精馏模拟第74-82页
        5.5.1 连续萃取精馏流程的建立第74页
        5.5.2 B1 塔灵敏度分析第74-79页
        5.5.3 B2 塔灵敏度分析第79-82页
        5.5.4 双塔模拟结果第82页
    5.6 经济前景分析第82-86页
        5.6.1 投资预算第82-83页
        5.6.2 设备投资预算第83页
        5.6.3 公用工程费用第83页
        5.6.4 其他基建费用第83-84页
        5.6.5 成本预算第84-85页
        5.6.6 成本汇总第85页
        5.6.7 年收入、年利税第85-86页
    5.7 本章小结第86-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-96页
发表论文和参加科研情况说明第96-97页
致谢第97页

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