摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
符号说明 | 第11-13页 |
第1章 引言 | 第13-25页 |
·龙脑的性质及应用 | 第13-14页 |
·龙脑的合成方法 | 第14-17页 |
·樟脑还原法合成龙脑 | 第14页 |
·α-蒎烯酸催化酯化-皂化法 | 第14-15页 |
·有机镁化合物的分解法合成龙脑 | 第15-16页 |
·α-蒎烯直接水合法 | 第16页 |
·生物合成法 | 第16-17页 |
·合成龙脑提纯的研究现状 | 第17-19页 |
·溶析结晶 | 第19-21页 |
·降温结晶 | 第21-23页 |
·本课题研究的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 结晶溶剂的选择 | 第25-34页 |
·结晶溶剂的选择标准 | 第25-26页 |
·结晶溶剂的选择 | 第26-27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·主要实验药品 | 第27页 |
·主要实验仪器及装置 | 第27-28页 |
·实验步骤 | 第28页 |
·溶析结晶 | 第28页 |
·降温结晶 | 第28页 |
·分析方法 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29页 |
·溶剂筛选合理性验证 | 第29-33页 |
·水对龙脑的溶析作用效果 | 第29-31页 |
·温度对龙脑的析晶作用效果 | 第31-32页 |
·溶剂残留 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 结晶法提纯龙脑的热力学研究 | 第34-53页 |
·固液相平衡模型 | 第34-35页 |
·状态方程法 | 第34页 |
·活度系数法 | 第34-35页 |
·简化理论模型方程 | 第35页 |
·经验模型方程 | 第35页 |
·溶解度的测定方法 | 第35-36页 |
·实验试剂与仪器 | 第36-37页 |
·溶解度的测定 | 第37-39页 |
·结果与讨论 | 第39-51页 |
·龙脑在乙醇/水、丙酮/水混合溶剂中的溶解度 | 第39-40页 |
·溶解度模型的建立 | 第40-47页 |
·modified Apelblat模型 | 第40-41页 |
·General Single方程模型 | 第41-42页 |
·Hybrid Model方程 | 第42-47页 |
·龙脑溶解的热力学函数的计算 | 第47-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 龙脑结晶工艺的研究 | 第53-62页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·实验试剂 | 第53页 |
·实验仪器 | 第53页 |
·实验装置图 | 第53页 |
·实验步骤 | 第53-54页 |
·降温结晶 | 第53-54页 |
·溶析结晶 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-60页 |
·降温结晶 | 第54-57页 |
·溶质浓度的影响 | 第54-55页 |
·晶种加入的影响 | 第55页 |
·降温速率的影响 | 第55-56页 |
·结晶熟化时间的影响 | 第56-57页 |
·最佳结晶条件的确定 | 第57页 |
·晶体习性 | 第57页 |
·溶析结晶 | 第57-60页 |
·溶析剂加入量的影响 | 第57-58页 |
·晶种的影响 | 第58页 |
·溶析剂滴加方式的影响 | 第58-59页 |
·结晶熟化时间的影响 | 第59-60页 |
·最佳结晶条件的确定 | 第60页 |
·晶体习性 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第5章 龙脑结晶的动力学研究 | 第62-78页 |
·结晶介稳区 | 第62-63页 |
·结晶诱导期与表面张力 | 第63页 |
·成核 | 第63-65页 |
·晶体生长 | 第65-67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·不同降温速率下结晶介稳区宽度的测定 | 第67页 |
·主要试剂与实验装置 | 第67页 |
·实验步骤 | 第67页 |
·结晶诱导期的测定 | 第67-68页 |
·主要试剂与实验装置 | 第67页 |
·实验步骤 | 第67-68页 |
·实验结果与讨论 | 第68-77页 |
·介稳区宽度 | 第68-71页 |
·N'yvlt方程 | 第68-70页 |
·Self-consistent N'yvlt-like方程和基于3D成核理论方程 | 第70-71页 |
·结晶诱导期 | 第71-76页 |
·龙脑晶体的生长机理研究 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第89-90页 |
附录 | 第90-91页 |