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极性和非极性溶质在含夹带剂超临界二氧化碳中溶解度的实验研究

符号说明第1-10页
前言第10-12页
第1章 文献综述第12-32页
 1.1 超临界流体技术概述第12-15页
  1.1.1 超临界流体的特性第12-13页
  1.1.2 超临界流体萃取技术第13-14页
  1.1.3 超临界流体萃取的基本原理第14页
  1.1.4 超临界流体萃取的特点第14-15页
 1.2 超临界流体技术的应用进展第15-20页
  1.2.1 食品工业第15-17页
  1.2.2 化学工业第17页
  1.2.3 环境保护第17-18页
  1.2.4 医药工业第18-19页
  1.2.5 新型工业第19-20页
 1.3 超临界流体相平衡的研究进展第20-27页
  1.3.1 基础理论研究第20页
  1.3.2 模型研究第20-26页
  1.3.3 各种模型的比较第26-27页
 1.4 夹带剂作用原理及含夹带剂体系的相平衡研究第27-30页
  1.4.1 夹带剂定义第27页
  1.4.2 夹带剂作用机理第27-28页
  1.4.3 夹带剂作用强弱的判断第28-29页
  1.4.4 有夹带剂存在的复杂模型第29-30页
 1.5 本章小结第30-32页
第2章 实验装置及条件第32-43页
 2.1 实验装置的建立第32-34页
  2.1.1 主要实验设备第32页
  2.1.2 实验设备的安装与调试第32-34页
 2.2 实验流程第34-39页
  2.2.1 工艺流程简介第34-37页
  2.2.2 实验步骤第37-39页
 2.3 实验物系第39-40页
  2.3.1 超临界萃取溶剂第39页
  2.3.2 固体溶质和夹带剂的选择第39-40页
  2.3.3 操作条件第40页
 2.4 实验结果分析第40-41页
 2.5 实验装置精度的检验第41页
 2.6 实验注意事项第41-42页
 2.7 本章小结第42-43页
第3章 对羟基苯甲酸丙酯在含夹带剂的超临界流体中溶解度的实验研究第43-55页
 3.1 前言第43页
 3.2 实验结果与分析讨论第43-50页
  3.2.1 实验物系及实验条件第43页
  3.2.2 溶解度数据第43-45页
  3.2.3 压力对固体溶解度的影响第45-47页
  3.2.4 温度对固体溶解度的影响第47-48页
  3.2.5 夹带剂的加入对固体溶质溶解度的影响第48-50页
 3.3 夹带剂作用机理的理论分析第50-54页
  3.3.1 夹带剂的物理结构和参数对溶解度的影响第52页
  3.3.2 夹带剂的相对分子质量和结构的影响第52-53页
  3.3.3 混合夹带剂对溶解度的影响第53页
  3.3.4 夹带剂浓度变化对溶解度的影响第53-54页
 3.4 本章小节第54-55页
第4章 苯甲酸在含夹带剂的超临界二氧化碳中溶解度的实验研究第55-63页
 4.1 前言第55页
 4.2 实验结果与讨论第55-61页
  4.2.1 实验概况第55页
  4.2.2 溶解度数据第55-57页
  4.2.3 压力和温度对溶解度的影响第57-59页
  4.2.4 夹带剂溶质溶解度的影响第59-61页
 4.3 含夹带剂的溶解度关联模型第61-62页
 4.4 本章小结第62-63页
第5章 非极性溶质蒽在含夹带剂的超临界CO_2中溶解度的实验研究第63-69页
 5.1 简介第63页
 5.2 实验结果与讨论第63-67页
  5.2.1 实验物系及实验条件第63页
  5.2.2 溶解度数据第63-65页
  5.2.3 压力和温度对溶解度的影响第65页
  5.2.4 夹带剂种类及其浓度变化对溶解度的影响第65-67页
 5.3 不同极性夹带剂与不同极性溶质之间的相互作用第67-68页
 5.4 本章小结第68-69页
第6章 结论第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-76页
论文发表情况第76页

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