首页--工业技术论文--化学工业论文--制药化学工业论文--一般性问题论文--基础理论论文

青蒿素及其衍生物的热稳定性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-16页
   ·课题背景及意义第10-11页
   ·国内外研究概况第11-14页
     ·热分析技术在药物热稳定性方面的应用第11-12页
     ·青蒿素及其衍生物热稳定性的研究进展第12-14页
   ·本论文的工作第14-16页
2 理论与计算方法第16-24页
   ·自催化分解反应第16-18页
   ·DSC动力学原理及方法第18-19页
     ·Kissinger方法第19页
     ·Ozawa法第19页
     ·Friedman法第19页
   ·ARC数据分析方法第19-21页
     ·绝热热分解动力学原理及方法第20页
     ·最大反应速率到达时间第20页
     ·试样容器的热惰性修正第20-21页
   ·评价化学品热稳定性的参数第21-23页
     ·Semenov模型第22页
     ·FEA模型第22-23页
   ·本章小结第23-24页
3 青蒿素及其衍生物在线性升温条件下的热分解特性第24-38页
   ·实验部分第24-25页
     ·仪器与试剂第24页
     ·实验条件第24-25页
   ·实验结果与分析第25-37页
     ·线性升温实验结果与分析第25-31页
     ·线性升温热分解动力学结果与分析第31-32页
     ·自催化分解性质的初步鉴别第32-37页
   ·本章小结第37-38页
4 青蒿素及其衍生物在等温条件下的热分解特性第38-50页
   ·实验部分第38页
     ·仪器与试剂第38页
     ·实验条件第38页
   ·结果与分析第38-48页
     ·等温实验结果与分析第38-46页
     ·等温热分解动力学结果与分析第46-47页
     ·基于等温DSC数据的SADT推算值第47-48页
   ·本章小结第48-50页
5 青蒿素及其衍生物在绝热条件下的热分解特性第50-62页
   ·实验部分第51页
     ·仪器与试剂第51页
     ·实验条件第51页
   ·结果与分析第51-61页
     ·绝热测试结果与分析第51-57页
     ·绝热热分解动力学分析第57-59页
     ·基于ARC数据的SADT推算值第59-61页
   ·本章小结第61-62页
6 青蒿素及其衍生物的热分解可能性理论计算第62-69页
   ·理论介绍第62页
   ·计算方法第62页
   ·结果与分析第62-68页
     ·稳定分子几何构型第62-66页
     ·键级计算第66-67页
     ·键离解能计算第67-68页
   ·本章小结第68-69页
7 结论第69-71页
   ·本论文主要结论第69-70页
   ·问题与展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-78页
附录第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:F掺杂铈钛低温SCR催化剂的制备及脱硝性能研究
下一篇:纳米四氧化三铁靶向药物的制备及其抗肿瘤活性研究