摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 电解质溶液的热力学性质研究进展 | 第15-37页 |
1.1 理论和模型研究 | 第15-30页 |
1.1.1 经典理论 | 第17-22页 |
1.1.2 活度系数模型 | 第22-29页 |
1.1.3 近代统计热力学理论 | 第29-30页 |
1.2 测量方法 | 第30-33页 |
1.3 电动势法研究进展 | 第33-35页 |
1.4 选题思路及研究内容 | 第35-37页 |
第2章 溶液基本热力学 | 第37-50页 |
2.1 基本热力学关系式 | 第37-42页 |
2.1.1 化学势与电解质的活度 | 第37-39页 |
2.1.2 平均离子活度系数 | 第39-41页 |
2.1.3 渗透系数和化学势 | 第41-42页 |
2.1.4 电解质水溶液的吉布斯-杜亥姆方程 | 第42页 |
2.2 活度系数模型 | 第42-50页 |
2.2.1 扩展的Debye-Hukel模型 | 第43-44页 |
2.2.2 Pitzer模型 | 第44-45页 |
2.2.3 修正的Pitzer模型 | 第45-46页 |
2.2.4 Pitzer-Simonson-Clegg模型 | 第46-50页 |
第3章 三元体系溴化铯+脂肪醇+水的热力学性质 | 第50-73页 |
3.1 实验部分 | 第51-53页 |
3.1.1 试剂和仪器 | 第51-52页 |
3.1.2 实验方法 | 第52-53页 |
3.2 结果与讨论 | 第53-70页 |
3.2.1 电极标定 | 第53-54页 |
3.2.2 扩展的Debye-Hukel、Pitzer和修正Pitzer模型的应用 | 第54-57页 |
3.2.3 CsBr在脂肪醇-水体系的γ±、φ和G~E | 第57-62页 |
3.2.4 CsBr在脂肪醇-水体系的△G_t~0及K_(sp,s)~0 | 第62-66页 |
3.2.5 CsBr在脂肪醇-水体系的n_(hydr) | 第66-68页 |
3.2.6 Pitzer-Simonson-Clegg模型的应用 | 第68-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-73页 |
第4章 三元体系溴化铯+酰胺+水的热力学性质 | 第73-93页 |
4.1 实验部分 | 第75页 |
4.1.1 试剂和仪器 | 第75页 |
4.1.2 实验方法 | 第75页 |
4.2 结果与讨论 | 第75-90页 |
4.2.1 电极标定 | 第75-76页 |
4.2.2 扩展的Debye-Hukel、Pitzer和修正Pitzer模型的应用 | 第76-79页 |
4.2.3 CsBr在酰胺-水体系的γ±、φ和G~E | 第79-84页 |
4.2.4 CsBr在酰胺-水体系的△G_t~0及K_(sp,s)~0 | 第84-87页 |
4.2.5 CsBr在酰胺-水体系的n_(hydr) | 第87-88页 |
4.2.6 Pitzer-Simonson-Clegg模型的应用 | 第88-90页 |
4.3 本章小结 | 第90-93页 |
第5章 三元体系溴化铯+氨基酸+水的热力学性质 | 第93-122页 |
5.1 基本原理 | 第94-98页 |
5.1.1 偏摩尔体积和表观摩尔体积 | 第94-95页 |
5.1.2 极限和迁移偏摩尔体积 | 第95-96页 |
5.1.3 氨基酸在溶剂中的水化数 | 第96-97页 |
5.1.4 结构水化作用模型 | 第97-98页 |
5.2 实验部分 | 第98页 |
5.2.1 试剂和仪器 | 第98页 |
5.2.2 实验方法 | 第98页 |
5.3 结果与讨论 | 第98-119页 |
5.3.1 溴化铯在氨基酸水溶液中的热力学性质 | 第99-112页 |
5.3.2 氨基酸在溴化铯水溶液中的体积性质 | 第112-119页 |
5.4 本章小结 | 第119-122页 |
第6章 结论与展望 | 第122-126页 |
6.1 结论 | 第122-123页 |
6.2 展望 | 第123-126页 |
参考文献 | 第126-150页 |
附录 | 第150-178页 |
致谢 | 第178-180页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第180页 |