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 |