摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
本论文符号说明 | 第15-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-34页 |
·手性与手性药物 | 第17-19页 |
·主要的手性分离技术及其研究进展 | 第19-25页 |
·结晶拆分法 | 第19-20页 |
·化学拆分法 | 第20页 |
·动力学拆分法 | 第20-21页 |
·酶拆分法 | 第21页 |
·色谱拆分法 | 第21-23页 |
·手性液-液萃取 | 第23-24页 |
·膜法手性分离 | 第24-25页 |
·液膜手性拆分技术的研究进展 | 第25-27页 |
·液膜手性拆分传质模型的研究进展和意义 | 第27-31页 |
·本论文的研究内容 | 第31-34页 |
第二章 手性配体交换乳状液膜拆分苯丙氨酸对映体 | 第34-45页 |
·实验部分 | 第34-37页 |
·试剂与仪器 | 第34-35页 |
·分析方法 | 第35页 |
·乳状液膜手性分离苯丙氨酸 | 第35-37页 |
·结果与讨论 | 第37-44页 |
·苯丙氨酸初始浓度对选择性萃取性能的影响 | 第37-39页 |
·手性萃取方向对选择性萃取性能的影响 | 第39-40页 |
·表面活性剂和有机溶剂配比对手性分离性能的影响 | 第40-41页 |
·外水相pH变化对选择性萃取性能的影响 | 第41-44页 |
·结论 | 第44-45页 |
第三章 乳状液膜手性拆分模型的研究 | 第45-60页 |
·理论推导 | 第45-50页 |
·乳状液膜传质原理 | 第45-47页 |
·模型推导 | 第47-50页 |
·结果与讨论 | 第50-59页 |
·参数的确定 | 第50-53页 |
·苯丙氨酸初始浓度对选择性萃取性能影响的模型分析 | 第53-54页 |
·外水相pH变化对选择性萃取性能影响的模型分析 | 第54-56页 |
·传质模型的改进 | 第56-59页 |
·结论 | 第59-60页 |
第四章 中空纤维支撑液膜拆分苯丙氨酸对映体 | 第60-70页 |
·实验部分 | 第60-63页 |
·试剂与仪器 | 第61-62页 |
·分析方法 | 第62页 |
·支载液膜制备 | 第62页 |
·膜萃取实验 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-69页 |
·对映体光学纯度和传质单元数的关系 | 第63-65页 |
·壳程与管程流体流速对分离性能的影响 | 第65-67页 |
·缓冲液pH对分离性能的影响 | 第67-69页 |
·结论 | 第69-70页 |
第五章 支撑液膜手性分离的总传质阻力模型 | 第70-88页 |
·理论推导 | 第70-73页 |
·溶质分配平衡 | 第71页 |
·传质系数推导 | 第71-73页 |
·结果与讨论 | 第73-87页 |
·参数的确定 | 第73-77页 |
·对映体浓度和分离因子的实验结果及模型预测 | 第77-83页 |
·料液相与接收相溶液pH对分离性能影响的模型分析 | 第83-85页 |
·边界层传质阻力对分离性能影响的模型分析 | 第85页 |
·液膜传质阻力对分离因子影响的模型分析 | 第85-87页 |
·结论 | 第87-88页 |
第六章 支撑液膜手性分离的反应-扩散模型 | 第88-107页 |
·理论推导 | 第88-94页 |
·结果与讨论 | 第94-104页 |
·参数确定 | 第94页 |
·中空纤维支撑液膜中的对映体浓度 | 第94-95页 |
·对映体浓度和分离因子的实验结果及模型预测 | 第95-98页 |
·中空纤维膜厚和传质面积对手性分离影响的模型分析 | 第98-101页 |
·液膜相有效扩散系数(De)对拆分过程分离因子影响的模型分析 | 第101-102页 |
·传质模型的简化 | 第102-104页 |
·结论 | 第104-107页 |
第七章 支撑液膜手性分离的分配-扩散模型 | 第107-127页 |
·理论推导 | 第107-112页 |
·结果与讨论 | 第112-125页 |
·参数确定 | 第112-113页 |
·中空纤维支撑液膜中的对映体浓度 | 第113-115页 |
·对映体浓度和分离因子的实验结果及模型预测 | 第115-117页 |
·中空纤维膜结构参数对传质性能影响的模型分析 | 第117-120页 |
·料液相与接收相溶液pH对分离性能影响的模型分析 | 第120-124页 |
·边界层传质阻力对分离性能影响的模型分析 | 第124-125页 |
·结论 | 第125-127页 |
第八章 结论 | 第127-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
附录读博士期间发表论文及参与科研课题情况 | 第141-143页 |
致谢 | 第143页 |