摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第15-27页 |
1.1 超分子化学 | 第15-16页 |
1.2 环糊精包合物形成的影响因素 | 第16-17页 |
1.2.1 主-客体分子尺寸匹配 | 第16页 |
1.2.2 极性与电荷 | 第16页 |
1.2.3 介质 | 第16-17页 |
1.2.4 主客体间相互作用 | 第17页 |
1.3 包合物稳定常数的测定 | 第17-22页 |
1.3.1 光谱滴定法 | 第18-19页 |
1.3.2 相溶解度法 | 第19-22页 |
1.4 包合比的测定 | 第22-24页 |
1.4.1 摩尔比率法 | 第22页 |
1.4.2 相溶解度法 | 第22-23页 |
1.4.3 等摩尔系列法 | 第23页 |
1.4.4 Benesi-Hildebrand法 | 第23-24页 |
1.5 本论文的研究意义及主要内容 | 第24-27页 |
第2章 OTs-β-CD@NAA包合物的制备及对Th(Ⅳ)的吸附性能研究 | 第27-45页 |
2.1 实验部分 | 第28-33页 |
2.1.1 仪器及试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 OTs-β-CD@NAA包合物的制备 | 第29-30页 |
2.1.3 Th(Ⅳ)溶液标准曲线的测定 | 第30-31页 |
2.1.4 Th(Ⅳ)离子的批量吸附研究 | 第31-33页 |
2.2 结果与讨论 | 第33-43页 |
2.2.1 OTs-β-CD@NAA包合物的表征 | 第33-39页 |
2.2.2 Th(Ⅳ)溶液标准曲线 | 第39页 |
2.2.3 最佳吸附条件研究 | 第39-43页 |
2.3 结论 | 第43-45页 |
第3章 响应面法实验设计及数学模型的建立 | 第45-61页 |
3.1 响应面法简述 | 第45-46页 |
3.2 响应面法实验设计 | 第46-49页 |
3.2.1 试验因素的筛选及水平值范围的确定 | 第46页 |
3.2.2 响应曲面试验设计 | 第46页 |
3.2.3 BBD优化实验设计 | 第46-49页 |
3.3 结果分析与模型验证 | 第49-58页 |
3.3.1 响应面法BBD试验分析 | 第49-50页 |
3.3.2 响应曲面分析 | 第50-52页 |
3.3.3 模型的验证 | 第52页 |
3.3.4 扫描电镜分析 | 第52-53页 |
3.3.5 红外光谱分析 | 第53页 |
3.3.6 氮吸附分析 | 第53-55页 |
3.3.7 吸附动力学模型研究 | 第55-56页 |
3.3.8 等温吸附模型研究 | 第56-57页 |
3.3.9 吸附热力学模型研究 | 第57-58页 |
3.4 结论 | 第58-61页 |
第4章 en-β-CD@NAA包合物的制备及增溶性能研究 | 第61-81页 |
4.1 实验部分 | 第62-65页 |
4.1.1 仪器及试剂 | 第62-63页 |
4.1.2 en-β-CD的制备 | 第63页 |
4.1.3 en-β-CD@NAA包合物的制备 | 第63-64页 |
4.1.4 en-β-CD与NAA包合过程的分子模拟 | 第64页 |
4.1.5 NAA标准曲线的测定 | 第64页 |
4.1.6 en-β-CD与NAA稳定常数的测定 | 第64-65页 |
4.1.7 en-β-CD对NAA的增溶作用 | 第65页 |
4.1.8 en-β-CD@NAA体外溶出度测定 | 第65页 |
4.2 结果与讨论 | 第65-80页 |
4.2.1 en-β-CD@NAA包合物的表征 | 第65-71页 |
4.2.2 en-β-CD@NAA包合物体系的分子模拟研究 | 第71-74页 |
4.2.3 NAA标准曲线的测定 | 第74-75页 |
4.2.4 en-β-CD与NAA的稳定常数 | 第75-76页 |
4.2.5 en-β-CD@NAA包合物热力学常数的考察 | 第76-77页 |
4.2.6 en-β-CD@NAA包合物分子键合能力 | 第77-78页 |
4.2.7 en-β-CD对NAA的增溶作用 | 第78-79页 |
4.2.8 en-β-CD@NAA包合物体外溶出研究 | 第79-80页 |
4.3 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-93页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第93-95页 |
基金支持 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |