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二甲基脲溶液热力学及其晶型和晶习研究

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

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