摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-12页 |
1.1 工业结晶概述 | 第8页 |
1.2 DMU简介 | 第8-10页 |
1.2.1 DMU性质 | 第8-9页 |
1.2.2 DMU合成 | 第9-10页 |
1.2.3 DMU用途 | 第10页 |
1.3 DMU研究现状 | 第10-11页 |
1.4 本文研究内容和意义 | 第11-12页 |
第二章 DMU溶液热力学性质研究 | 第12-39页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 文献综述 | 第12-20页 |
2.2.1 固液平衡理论 | 第12-17页 |
2.2.2 线性溶剂化能(LSER) | 第17-19页 |
2.2.3 溶解度的测定方法 | 第19-20页 |
2.3 实验研究 | 第20-23页 |
2.3.1 溶解度测定实验 | 第20-22页 |
2.3.2 DMU分析实验研究 | 第22-23页 |
2.4 实验结果分析与讨论 | 第23-37页 |
2.4.1 DMU粉末衍射结果与讨论 | 第23-24页 |
2.4.2 溶剂密度测量结果 | 第24-25页 |
2.4.3 溶解度测定及关联结果 | 第25-31页 |
2.4.4 线性溶剂化分析讨论 | 第31-33页 |
2.4.5 溶解性质与混合性质的研究 | 第33-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 利用COSMO-RS软件分析DMU溶液性质 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 文献综述 | 第39-42页 |
3.2.1 COSMO-RS模型简介 | 第39-40页 |
3.2.2 COSMO-RS原理 | 第40-42页 |
3.3 分子间相互作用计算 | 第42-45页 |
3.3.1 理论基础 | 第42-43页 |
3.3.2 计算结果与讨论 | 第43-45页 |
3.4 DMU溶解度的预测 | 第45-47页 |
3.4.1 理论基础 | 第45页 |
3.4.2 预测结果与讨论 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 DMU晶型和晶习研究 | 第49-71页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 文献综述 | 第49-56页 |
4.2.1 多晶型 | 第49-52页 |
4.2.2 晶习 | 第52-53页 |
4.2.3 晶习预测 | 第53-56页 |
4.3 实验部分 | 第56-59页 |
4.3.1 实验药品与仪器 | 第56-57页 |
4.3.2 实验过程 | 第57-58页 |
4.3.3 分析表征过程 | 第58-59页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第59-65页 |
4.4.1 冷却结晶实验过程研究 | 第59-60页 |
4.4.2 DMU产品表征 | 第60-63页 |
4.4.3 DMU晶习研究 | 第63-65页 |
4.5 晶习预测 | 第65-70页 |
4.5.1 真空晶习的预测 | 第66-67页 |
4.5.2 溶剂与晶面的相互作用 | 第67-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 结论与建议 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 创新点 | 第72页 |
5.3 建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-80页 |
附录 | 第80-99页 |
附录一 DMU溶解度数据 | 第80-87页 |
附录二 DMU溶液混合热力学数据 | 第87-94页 |
附录三 DMU预测溶解度与实验值对比 | 第94-98页 |
附录四 符号说明 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |