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穿心莲内酯超临界CO2萃取结晶研究

第一章 绪论第1-39页
 1.1 课题来源第24页
 1.2 选题背景与意义第24-25页
 1.3 国内外研究概况第25-37页
  1.3.1 穿心莲内酯研究进展第25-26页
  1.3.2 超临界 CO_2萃取的改进措施第26-30页
  1.3.3 超临界流体结晶研究进展第30-37页
 1.4 本文主要研究内容第37-39页
第二章 超临界 CO_2萃取结晶分离机理第39-55页
 2.1 超临界 CO_2萃取结晶过程第39-41页
 2.2 超临界流体萃取结晶机理分析第41-51页
  2.2.1 表面吸附第41-44页
  2.2.2 晶核形成第44-47页
  2.2.3 晶体生长第47-49页
  2.2.4 梯度结晶第49-51页
 2.3 影响萃取结晶因素综合分析第51-53页
  2.3.1 工艺条件影响第51-52页
  2.3.2 结晶器影响第52-53页
  2.3.3 外场影响第53页
 2.4 本章小结第53-55页
第三章 工艺条件对超临界 CO_2萃取结晶的影响第55-73页
 3.1 实验方案设计第55-58页
  3.1.1 实验材料、设备及仪器第55-56页
  3.1.2 实验方法第56页
  3.1.3 检测方法第56-58页
 3.2 实验结果及讨论第58-71页
  3.2.1 超临界 CO_2萃取结晶现象观察第58-59页
  3.2.2 压力效应第59-65页
  3.2.3 温度效应第65-69页
  3.2.4 时间效应第69-70页
  3.2.5 CO_2流量的影响第70-71页
 3.3 本章小结第71-73页
第四章 结晶器对超临界流体萃取结晶的影响第73-86页
 4.1 实验方案设计第73-74页
  4.1.1 实验材料、设备及仪器第73-74页
  4.1.2 实验方法第74页
 4.2 实验结果与分析第74-85页
  4.2.1 结晶板材质的作用效果第74-77页
  4.2.2 结晶器高径比的作用效果第77-79页
  4.2.3 结晶板间隙的作用效果第79-81页
  4.2.4 SEM观察第81-82页
  4.2.5 XRD分析第82-84页
  4.2.6 讨论第84-85页
 4.3 本章小结第85-86页
第五章 穿心莲内酯超临界 CO_2萃取结晶工艺优化第86-100页
 5.1 实验方案设计第86-88页
  5.1.1 实验材料、设备及仪器第86-87页
  5.1.2 响应曲面(RSM)实验设计第87页
  5.1.3 色谱测定条件第87-88页
 5.2 结果与分析第88-98页
  5.2.1 工艺参数优化第88-96页
  5.2.2 超临界 CO_2萃取结晶穿心莲内酯最佳条件的优选第96-97页
  5.2.3 模型的检验第97-98页
 5.3 本章小结第98-100页
第六章 超临界 CO_2萃取结晶强化措施第100-118页
 6.1 实验材料、设备及仪器第100-101页
 6.2 夹带剂的强化研究第101-106页
  6.2.1 夹带剂的强化理论第101页
  6.2.2 实验方法第101-102页
  6.2.3 实验结果与分析第102-106页
 6.3 磁场强化第106-110页
  6.3.1 实验方法第107页
  6.3.2 实验结果与讨论第107-110页
  6.3.3 存在问题及展望第110页
 6.4 重复萃取结晶第110-114页
  6.4.1 实验方法第111页
  6.4.2 结果与分析第111-114页
 6.5 产品理化性质评价第114-117页
  6.5.1 HPLC分析第114页
  6.5.2 元素分析第114-115页
  6.5.3 UV分析第115-116页
  6.5.4 IR分析第116页
  6.5.6 综合解析第116-117页
 6.6 本章小结第117-118页
第七章 结论与建议第118-121页
参考文献第121-131页
附录第131-132页

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