摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 离子液体 | 第12-15页 |
1.1.1 离子液体简介 | 第12页 |
1.1.2 离子液体的性质 | 第12-13页 |
1.1.3 离子液体的制备 | 第13页 |
1.1.4 离子液体的应用 | 第13-14页 |
1.1.5 问题与展望 | 第14-15页 |
1.2 银杏叶的主要化学成分 | 第15-17页 |
1.3 黄酮类化合物的提取与分离 | 第17-20页 |
1.3.1 有机溶剂提取法 | 第17页 |
1.3.2 生物提取法 | 第17-18页 |
1.3.3 超声波提取法 | 第18页 |
1.3.4 微波提取法 | 第18页 |
1.3.5 超临界流体提取法 | 第18-19页 |
1.3.6 高效液相色谱(HPLC)分离法 | 第19-20页 |
1.4 黄酮类化合物的分析方法 | 第20-23页 |
1.4.1 分光光度法 | 第21页 |
1.4.2 衍生化—气相色谱法 | 第21页 |
1.4.3 高效液相色谱法 | 第21-22页 |
1.4.4 超临界流体色谱法 | 第22-23页 |
1.5 双水相萃取技术 | 第23-25页 |
1.5.1 双水相萃取技术的定义 | 第23页 |
1.5.2 双水相萃取技术的原理 | 第23-24页 |
1.5.3 双水相技术的应用 | 第24页 |
1.5.4 问题与展望 | 第24-25页 |
1.6 本课题研究意义及研究内容 | 第25-26页 |
1.6.1 研究意义 | 第25页 |
1.6.2 研究内容 | 第25-26页 |
第二章 利用离子液体微波辅助结合双水相萃取银杏叶中黄酮类物质的研究 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 样品预处理 | 第28-29页 |
2.2.3 传统方法提取银杏叶中的黄酮类物质 | 第29-30页 |
2.2.4 离子液体微波辅助结合双水相萃取银杏叶中的黄酮类物质 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-40页 |
2.3.1 检测波长的确定 | 第30-31页 |
2.3.2 标准曲线的绘制 | 第31页 |
2.3.3 提取溶剂的选择 | 第31-33页 |
2.3.4 离子液体微波辅助结合双水相萃取条件的优化 | 第33-38页 |
2.3.5 提取方法的比较 | 第38页 |
2.3.6 方法学考察 | 第38-39页 |
2.3.7 FT-IR对微波处理银杏叶样品前后的分析 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 黄酮类物质的纯化过程研究 | 第41-54页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 银杏总黄酮的分析方法 | 第43-44页 |
3.2.3 大孔树脂的预处理 | 第44页 |
3.2.4 BR缓冲溶液的配制 | 第44页 |
3.2.5 利用大孔树脂浸取离子液相中的黄酮类物质 | 第44页 |
3.2.6 大孔树脂的解吸实验 | 第44-45页 |
3.2.7 纯化液的浓缩和结晶 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 大孔树脂的选择 | 第45-46页 |
3.3.2 大孔树脂吸附分离的单因素实验 | 第46-48页 |
3.3.3 正交实验 | 第48-49页 |
3.3.4 大孔树脂的解吸优化 | 第49-52页 |
3.3.5 产品纯度分析 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 树脂和离子液体的重复使用性能及双水相体系的分析 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第55-56页 |
4.2.2 D140大孔树脂的回收 | 第56页 |
4.2.3 [Bmim]BF_4离子液体的回收 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
4.3.1 [Bmim]BF_4和NaH_2PO_4双水相体系分析 | 第56-63页 |
4.3.2 大孔树脂的重复性验证 | 第63-64页 |
4.3.3 回收得离子液体的分析 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |