中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-17页 |
1.1 手性异构体的拆分方法以及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 课题的研究背景及意义 | 第9-15页 |
1.2.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.2.2 L-丙交酯的提纯方法研究进展 | 第12-14页 |
1.2.3 L-丙交酯研究存在的问题及课题意义 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 L-丙交酯晶体形态学研究 | 第17-35页 |
2.1 文献综述 | 第17-25页 |
2.1.1 基本概念 | 第17-19页 |
2.1.2 晶体微观结构的测定 | 第19-22页 |
2.1.3 晶习预测模型 | 第22-24页 |
2.1.4 分子模拟软件 Materials Studio 简介 | 第24页 |
2.1.5 影响晶习的因素 | 第24-25页 |
2.2 实验研究 | 第25-26页 |
2.2.1 L-丙交酯单晶制备 | 第25页 |
2.2.2 熔融结晶制备 L-丙交酯 | 第25-26页 |
2.2.3 不同溶剂中结晶出 L-丙交酯 | 第26页 |
2.2.4 L-丙交酯的分析表征 | 第26页 |
2.3 实验结果与分析 | 第26-33页 |
2.3.1 单晶衍射结果及讨论 | 第26-29页 |
2.3.2 粉末衍射结果及讨论 | 第29页 |
2.3.3 热分析结果及讨论 | 第29-31页 |
2.3.4 L-丙交酯晶习模拟结果 | 第31-32页 |
2.3.5 结晶方式对晶习的影响 | 第32-33页 |
2.3.6 溶剂对晶习的影响 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 L-丙交酯热力学性质研究 | 第35-55页 |
3.1 文献综述 | 第35-41页 |
3.1.1 固液相平衡理论 | 第35-40页 |
3.1.2 溶解度实验测定方法 | 第40页 |
3.1.3 氢键作用对物质溶解度的影响 | 第40-41页 |
3.2 实验研究 | 第41-43页 |
3.2.1 实验药品与仪器设备 | 第41-42页 |
3.2.2 溶解度测定实验装置 | 第42页 |
3.2.3 溶解度测定实验步骤 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.3.1 纯物质的热力学性质 | 第43-44页 |
3.3.2 L-丙交酯的溶解度数据 | 第44-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 L-丙交酯冷却结晶工艺优化 | 第55-72页 |
4.1 文献综述 | 第55-58页 |
4.1.1 聚焦光束反射测量仪(FBRM) | 第55-56页 |
4.1.2 全反射傅里叶红外光谱(ATR-FTIR) | 第56-57页 |
4.1.3 粒子成像测量仪(PVM) | 第57页 |
4.1.4 SGW -1 自动旋光仪 | 第57-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-59页 |
4.2.1 实验装置 | 第58-59页 |
4.2.2 冷却结晶步骤 | 第59页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第59-70页 |
4.3.1 溶剂配比的选择 | 第59-60页 |
4.3.2 溶液初始浓度的确定 | 第60-61页 |
4.3.3 终点温度 | 第61-65页 |
4.3.4 降温速率 | 第65-66页 |
4.3.5 晶种的添加以及晶种加入量的选择 | 第66-68页 |
4.3.6 养晶时间 | 第68-69页 |
4.3.7 搅拌速率 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论与建议 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 建议 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
发表论文和科研情况说明 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |