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青蒿素的超临界流体吸附基础研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-6页
目录第6-9页
绪论第9-11页
第一章 文献综述第11-25页
 1.1 青蒿素第11-12页
 1.2 超临界流体的性质第12-13页
 1.3 固体在超临界流体中的溶解度第13-17页
  1.3.1 溶解度的测定方法第13页
  1.3.2 溶解度模型第13-17页
   1.3.2.1 状态方程第14-15页
   1.3.2.2 活度系数法模型第15-16页
   1.3.2.3 分子缔合模型第16页
   1.3.2.4 其它模型第16-17页
 1.4 超临界流体吸附第17-25页
  1.4.1 硅胶第17-18页
  1.4.2 超临界二氧化碳在硅胶上的吸附第18-19页
  1.4 .3 超临界流体中溶质在多孔介质上的吸附第19-21页
   1.4.3.1 吸附平衡的测定方法第19-20页
   1.4.3.2 超临界流体中溶质在多孔介质上吸附第20-21页
  1.4.4 超临界流体吸附应用技术进展第21-25页
   1.4.4.1 超临界流体脱附在环保中的应用第22页
   1.4.4.2 超临界吸附分离技术在天然产物有效成分分离中的应用第22-23页
   1.4.4.3 超临界萃取与吸附集成技术第23页
   1.4.4.4 超临界流体吸附在药用缓释剂制备中的应用第23-25页
第二章 青蒿素在超临界二氧化碳中的溶解度第25-45页
 2.1 溶解度缔合模型第25-31页
  2.1.1 溶解度缔合模型的推导第25-29页
  2.1.2 溶解度计算式的求解第29-31页
 2.2 实验部分第31-36页
  2.2.1 实验材料第31页
  2.2.2 实验装置第31-33页
  2.2.3 实验步骤第33-34页
  2.2.4 检测器的标定第34-35页
  2.2.5 溶解度的计算第35-36页
 2.3 结果与讨论第36-43页
  2.3.1 实验重现性第36-37页
  2.3.2 流速对溶解度测定的影响第37页
  2.3.3 青蒿素在SC—CO_2的溶解度第37-41页
   2.3.3.1 压力对溶解度的影响第38-41页
   2.3.3.2 温度对溶解度的影响第41页
  2.3.4 青蒿素在SC—CO_2中溶解度的关联第41-43页
 2.4 小结第43-45页
第三章 超临界二氧化碳中青蒿素在硅胶上的吸附平衡第45-66页
 3.1 实验部分第45-49页
  3.1.1 实验材料第45-46页
  3.1.2 实验装置第46-47页
  3.1.3 实验步骤第47-49页
 3.2 数据处理第49-50页
 3.3 结果与讨论第50-64页
  3.3.1 实验重现性第52-53页
  3.3.2 吸附等温线的关联第53-57页
   3.3.2.1 Langmuir第53-55页
   3.3.2.2 Freundlich第55-57页
  3.3.3 温度、压力对平衡吸附量的影响第57-61页
   3.3.3.1 温度第57-60页
   3.3.3.2 压力、密度第60-61页
  3.3.4 等量吸附焓第61-64页
   3.3.4.1 等量吸附焓方程的推导第61-62页
   3.3.4.2 等量吸附焓的计算第62-64页
 3.4 小结第64-66页
第四章 超临界二氧化碳脱附硅胶柱上的青蒿素第66-73页
 4.1 实验部分第66-68页
  4.1.1 实验步骤第66页
  4.1.2 吸附柱参数第66-67页
  4.1.3 实验点分布第67-68页
 4.2 结果与讨论第68-71页
  4.2.1 压力对脱附的影响第69页
  4.2.2 温度对脱附的影响第69-70页
  4.2.3 流速对脱附的影响第70-71页
 4.3 小结第71-73页
第五章 结论与建议第73-75页
参考文献第75-80页
附录第80-81页
致谢第81页

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