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高疏水氟取代中性萃取剂和稀释剂的分子设计与萃取性能评价

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写和符号清单第12-13页
1 引言第13-32页
    1.1 溶剂萃取技术概述第13页
    1.2 萃取剂流失现象研究现状第13-15页
    1.3 萃取溶剂性质以及萃取过程的界面现象研究第15-22页
        1.3.1 萃取剂的分子结构与性能之间的关系第15-18页
        1.3.2 稀释剂的分子结构与性能之间的关系第18-20页
        1.3.3 萃取过程界面反应研究第20-22页
    1.4 高疏水氟代有机试剂研究进展第22-24页
    1.5 计算化学在溶剂萃取研究中的应用第24-30页
        1.5.1 量子化学计算在研究溶剂萃取结构-性质关系中的应用第25-29页
        1.5.2 分子动力学在研究溶剂萃取过程中的应用第29-30页
    1.6 本文研究思路,内容及创新点第30-32页
2 氟代磷酸三戊酯疏水性能及萃取性能的研究第32-48页
    2.1 氟代磷酸三戊酯疏水性能研究第33-39页
        2.1.1 试剂与仪器第33页
        2.1.2 密度泛函(DFT)理论计算第33页
        2.1.3 实验方法第33-34页
        2.1.4 结果与讨论第34-39页
    2.2 氟代磷酸三戊酯的萃取性能研究第39-47页
        2.2.1 试剂与仪器第39页
        2.2.2 DFT理论计算第39页
        2.2.3 实验方法第39-41页
        2.2.4 结果与讨论第41-47页
    2.3 本章小结第47-48页
3 氟代芳烃类作为稀释剂对于氟代磷酸三丁酯萃取性能影响的研究第48-65页
    3.1 稀释剂的选择第49-55页
        3.1.1 试剂与仪器第49-50页
        3.1.2 萃取实验方法第50页
        3.1.3 分子动力学模拟第50-51页
        3.1.4 结果与讨论第51-55页
    3.2 氟代芳烃提高氟代磷酸三丁酯萃取性能的作用机理研究第55-64页
        3.2.1 试剂与仪器第55-56页
        3.2.2 实验方法第56-57页
        3.2.3 分子动力学模拟第57页
        3.2.4 结果与讨论第57-64页
    3.3 本章小结第64-65页
4 氟代辛醇的疏水性能及萃取性能研究第65-79页
    4.1 氟代辛醇的疏水性能研究第65-71页
        4.1.1 试剂与仪器第65-66页
        4.1.2 DFT理论计算第66页
        4.1.3 实验方法第66-67页
        4.1.4 结果与讨论第67-71页
    4.2 氟代辛醇的萃取性能研究第71-77页
        4.2.1 试剂与仪器第71-72页
        4.2.2 DFT理论计算第72页
        4.2.3 萃取性能研究第72页
        4.2.4 结果与讨论第72-77页
    4.3 本章小结第77-79页
5 氟代己烷作为稀释剂对于氟代辛醇萃取性能影响的研究第79-96页
    5.1 稀释剂的选择第80-86页
        5.1.1 试剂与仪器第80页
        5.1.2 DFT理论计算第80页
        5.1.3 实验方法第80-81页
        5.1.4 结果与讨论第81-86页
    5.2 氟代己烷提高氟代辛醇萃取性能的作用机理研究第86-95页
        5.2.1 试剂与仪器第86-87页
        5.2.2 DFT理论计算第87页
        5.2.3 实验方法第87页
        5.2.4 结果与讨论第87-95页
    5.3 本章小结第95-96页
6 结论第96-99页
参考文献第99-123页
作者简历及在学研究成果第123-129页
学位论文数据集第129页

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