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固体溶质在超临界体系中相平衡的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-23页
前言第23-25页
第一章 文献综述第25-43页
   ·超临界流体简介第25-33页
     ·超临界现象第25-26页
     ·超临界流体第26-28页
       ·超临界流体的性质第26页
       ·常用的超临界流体第26-28页
     ·超临界流体技术及其应用第28-33页
       ·超临界流体萃取技术第28-29页
       ·超临界流体反应技术第29-30页
       ·超临界流体染色技术第30-31页
       ·超临界流体清洗技术第31-32页
       ·超临界流体快速膨胀技术第32-33页
       ·超临界流体抗溶剂结晶技术第33页
   ·超临界体系的相平衡研究第33-41页
     ·超临界体系相平衡实验研究第34页
       ·静态法第34页
       ·动态法第34页
     ·超临界体系相平衡理论研究第34-41页
       ·半经验、经验模型第35-36页
       ·理论模型第36-41页
   ·本文研究的目的和意义第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第二章 实验研究部分第43-63页
   ·实验研究方法第43-56页
     ·实验研究流程第43-45页
     ·分析方法第45-50页
       ·称重法第45页
       ·紫外分光光度法第45-48页
       ·气相色谱法第48-50页
     ·实验操作步骤第50-52页
     ·实验装置第52页
     ·实验条件的确定及装置可靠性验证第52-56页
       ·平衡时间的确定第52-54页
       ·实验流速的确定第54-55页
       ·装置可靠性验证第55-56页
     ·实验注意事项第56页
   ·实验物系及实验条件第56-61页
     ·实验物系第56-60页
       ·超临界流体第57页
       ·固体溶质第57-59页
       ·夹带剂第59-60页
       ·实验内容第60页
     ·实验条件第60-61页
   ·溶解度的计算第61页
   ·本章小结第61-63页
第三章 实验研究结果与讨论第63-83页
   ·单一溶质在超临界CO_2二元体系中溶解度研究第63-72页
     ·苯磺酰胺在超临界CO_2中溶解度的研究第63-65页
     ·苯甲酸铵在超临界CO_2中溶解度的研究第65-66页
     ·双酚A在超临界CO_2中溶解度的研究第66-68页
     ·双酚S在超临界CO_2中溶解度的研究第68-69页
     ·对苯二甲酸二甲酯在超临界CO_2中溶解度的研究第69-70页
     ·溶质在纯超临界CO_2二元体系中溶解度的影响因素第70-72页
       ·温度、压力对溶解度的影响第70-71页
       ·溶质结构与性质对溶解度的影响第71-72页
   ·溶质在含夹带剂超临界CO_2三元体系中溶解度研究第72-77页
     ·苯磺酰胺在含夹带剂超临界CO_2三元体系中溶解度的研究第72-73页
     ·苯甲酸铵在含夹带剂超临界CO_2三元体系中溶解度的研究第73-76页
     ·溶质在含夹带剂超临界CO_2三元体系中溶解度的影响因素第76-77页
       ·夹带剂种类对溶解度的影响第76-77页
       ·夹带剂浓度对溶解度的影响第77页
       ·温度、压力对溶解度的影响第77页
   ·混合溶质在超临界CO_2三元体系中溶解度研究第77-81页
     ·苯甲酸铵与苯甲酰胺混合物在超临界CO_2三元体系中溶解度的研究第77-80页
     ·混合溶质在超临界CO_2三元体系中溶解度的影响因素第80-81页
   ·本章小结第81-83页
第四章 经验模型关联实验数据和溶解热效应计算第83-105页
   ·经验模型简介第83-89页
     ·二元体系中经验型关联模型第83-87页
       ·Chrastll模型第83-84页
       ·Adachi-Lu(A-L)模型第84页
       ·Kumar-Johnston(K-J)模型第84-85页
       ·Tang模型第85页
       ·Sung-Shim(S-S)模型第85页
       ·Bartle模型第85-86页
       ·Mendez Santiago-Teja(M-T)模型第86-87页
       ·Yu模型第87页
       ·Gordillo模型第87页
     ·三元体系中经验关联模型第87-89页
       ·Gonzalez模型第88页
       ·Thakur-Gupta(T-G)模型第88页
       ·Sovova模型第88-89页
       ·改进的Sovova模型第89页
   ·经验模型关联实验中溶解度数据第89-103页
     ·单一溶质在超临界CO_2二元体系中实验数据关联第89-98页
       ·苯磺酰胺在超临界CO_2二元体系中溶解度的关联第89-93页
       ·苯甲酸铵在超临界CO_2二元体系中溶解度的关联第93-95页
       ·双酚A在超临界CO_2二元体系中溶解度的关联第95-98页
     ·溶质在含夹带剂超临界CO_2三元体系中实验数据关联第98-101页
       ·苯磺酰胺在含夹带剂超临界CO_2三元体系中实验数据关联第98-99页
       ·苯甲酸铵在含夹带剂超临界CO_2三元体系中实验数据关联第99-101页
     ·混合溶质在超临界CO_2三元体系中实验数据关联第101-103页
   ·本章小结第103-105页
第五章 应用密度泛函方法研究超临界体系相平衡第105-125页
   ·理论简介第105-107页
     ·量子化学计算方法第105-106页
     ·量子化学计算软件第106-107页
   ·分子间结合能计算方法第107-109页
   ·利用分子间结合能分析不同溶质在超临界CO_2中的溶解度第109-110页
   ·利用分子间结合能分析夹带剂对溶解度的影响第110-113页
   ·利用分子间结合能分析混合溶质对溶解度的影响第113-114页
   ·利用分子间结合能建立溶解度预测模型第114-123页
     ·溶解度预测模型的建立第114-120页
     ·利用新建模型预测固体溶质在超临界CO_2中的溶解度第120-123页
   ·本章小结第123-125页
第六章 统计缔合流体理论对固体溶质-超临界CO_2相平衡研究探索第125-137页
   ·理论简介第125-128页
     ·硬球链模型第125-126页
     ·统计缔合流体理论第126-128页
   ·SAFT研究固体溶质在超临界流体中的相平衡第128-133页
   ·SAFT研究溶质在超临界CO_2中的溶解度第133-135页
   ·本章小结第135-137页
第七章 结论与创新点第137-141页
   ·结论第137-139页
   ·创新点第139-141页
参考文献第141-151页
致谢第151-153页
研究成果及发表的学术论文第153-155页
作者和导师简介第155页

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