摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 文献综述 | 第13-33页 |
·引言 | 第13-14页 |
·溶解度的测定、关联及估算 | 第14-26页 |
·溶解度的测定方法 | 第14-17页 |
·合成法 | 第14-15页 |
·平衡法 | 第15-16页 |
·动态连柱液相色谱法(DCCHPLC) | 第16页 |
·柱洗脱法 | 第16页 |
·烧瓶法 | 第16-17页 |
·溶解度的关联 | 第17-20页 |
·理想溶液模型 | 第17-18页 |
·三参数方程 | 第18-19页 |
·多项式模型 | 第19页 |
·λH 方程 | 第19-20页 |
·活度系数法 | 第20页 |
·溶解度的估算 | 第20-26页 |
·定量结构性质关系(QSPR)的基本原理 | 第21页 |
·QSPR 的研究过程 | 第21-22页 |
·QSPR 的研究方法 | 第22-23页 |
·常用的QSPR 建模方法 | 第23-25页 |
·QSPR 研究模型的评价与验证 | 第25-26页 |
·分配系数的测定与估算 | 第26-31页 |
·分配系数的测定方法 | 第26-28页 |
·摇动烧瓶法 | 第26-27页 |
·高效液相色谱法 | 第27-28页 |
·慢搅拌法 | 第28页 |
·产生柱法 | 第28页 |
·正辛醇/水分配系数的估算方法 | 第28-31页 |
·结构性能法 | 第28-30页 |
·分子摩尔体积法 | 第30页 |
·活度系数法 | 第30-31页 |
·溶解度预测法 | 第31页 |
·本课题主要研究内容及意义 | 第31-33页 |
2 酚类化合物在水中溶解度的测定 | 第33-42页 |
·实验试剂与仪器 | 第33-34页 |
·实验试剂 | 第33页 |
·实验仪器 | 第33-34页 |
·实验过程 | 第34-37页 |
·酚类化合物检测波长的确定 | 第34-35页 |
·待测物质标准曲线的确定 | 第35-36页 |
·实验方法的验证 | 第36-37页 |
·达到溶解平衡所需时间的确定 | 第37页 |
·实验结果 | 第37-40页 |
·实验测定结果 | 第37-38页 |
·温度对溶解度的影响 | 第38-40页 |
·不同化合物溶解度的比较 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
3 酚类化合物溶解度的关联与计算 | 第42-57页 |
·溶解度的关联 | 第42-47页 |
·模型参数的计算 | 第42-45页 |
·不同模型关联结果的比较 | 第45-47页 |
·量子化学方法计算酚类化合物在水中的溶解度 | 第47-55页 |
·理论方法 | 第47页 |
·建模方法 | 第47-54页 |
·模型的验证 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
4 酚类化合物正辛醇/水分配系数的测定 | 第57-71页 |
·实验试剂和仪器 | 第57-58页 |
·摇瓶法测定酚类化合物的正辛醇/水分配系数 | 第58-65页 |
·油水两相的预饱和 | 第58-59页 |
·物质logKow 的测定原理和过程 | 第59-60页 |
·待测物质吸收波长的选择 | 第60页 |
·分配平衡时间的确定 | 第60-61页 |
·实验结果与文献值的比较 | 第61页 |
·酚类化合物logKow 的影响因素 | 第61-65页 |
·水相pH 值对酚类化合物logKow 的影响 | 第61-63页 |
·温度对酚类化合物logKow 的影响 | 第63-65页 |
·反相高效液相色谱法测定酚类化合物的正辛醇/水分配系数 | 第65-70页 |
·实验原理 | 第65页 |
·色谱条件 | 第65页 |
·样品溶液的配制 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-70页 |
·logKow 与log k’线性关系的确定 | 第66-68页 |
·样品分配系数的确定 | 第68页 |
·标准物质的筛选 | 第68-70页 |
·两种方法测定结果的比较 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
5 酚类化合物的正辛醇/水分配系数的计算 | 第71-76页 |
·计算logKow 的理论方法 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-75页 |
·建模方法 | 第71-74页 |
·模型的检验 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
本文创新点 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
附录 | 第86-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第98-99页 |