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毛细管气相色谱法测定含[bmmim]~+离子液体中的无限稀释活度系数

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号清单第10-15页
前言第15-17页
第一章 文献综述第17-31页
    1.1 离子液体简介第17-18页
    1.2 离子液体的性质第18-20页
        1.2.1 挥发性第18-19页
        1.2.2 熔点第19页
        1.2.3 热稳定性第19页
        1.2.4 溶解性第19页
        1.2.5 结构可设计性第19-20页
        1.2.6 极性第20页
    1.3 离子液体在萃取分离领域的应用第20-22页
        1.3.1 烷烃/芳烃体系第20-21页
        1.3.2 烷烃或烯烃/醇体系第21-22页
    1.4 有机物在离子液体中热力学分配行为第22-27页
        1.4.1 常见的热力学分配参数研究方法第22-24页
            1.4.1.1 相平衡法第22-23页
            1.4.1.2 稀释法第23页
            1.4.1.3 气相色谱法第23-24页
        1.4.2 填充柱气相色谱法第24-25页
        1.4.3 毛细管柱气相色谱法第25-27页
    1.5 本文研究思路第27-31页
第二章 毛细管壁涂柱的制备方法和热力学参数的计算第31-49页
    2.1 前言第31-32页
    2.2 实验材料与仪器第32-33页
    2.3 离子液体壁涂毛细管柱制备方法第33-36页
        2.3.1 毛细管柱内表面粗糙化第33-34页
        2.3.2 离子液体涂渍第34-36页
        2.3.3 毛细管柱老化第36页
    2.4 色谱柱评价第36-42页
        2.4.1 柱效第36-37页
        2.4.2 重复性和稳定性第37-40页
        2.4.3 grob试剂测试第40-42页
    2.5 热力学参数的计算方法第42-44页
        2.5.1 毛细管气相色谱柱测定无限稀释活度系数的改进方程第42页
        2.5.2 扣除吸附影响的热力学分配数第42-44页
            2.5.2.1 分配系数第42-43页
            2.5.2.2 无限稀释活度系数第43页
            2.5.2.3 亨利常数第43页
            2.5.2.4 无限稀释摩尔超额焓第43-44页
            2.5.2.5 无限稀释选择性系数和容量因子第44页
    2.6 离子液体研究对象的选择第44-46页
    2.7 有机物溶剂的选择第46页
    2.8 小结第46-49页
第三章 有机物在[BMMIM][DCA]中的热力学分配行为第49-75页
    3.1 前言第49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 实验试剂、材料和仪器第49-50页
        3.2.2 实验步骤与方法第50-52页
            3.2.2.1 [bmmim][dca]密度的测定第50-51页
            3.2.2.2 有机物在[bmmim][dca]中的保留时间测定第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-73页
        3.3.1 [bmmim][dca]密度与温度的关系第52-53页
        3.3.2 有机物在[bmmim][dca]中的热力学参数第53-62页
        3.3.3 LSER模型关联第62-66页
        3.3.4 [bmmim][dca]对有机物难分离体系的分离选择性第66-73页
            3.3.4.1 烷烃/芳烃体系的分离第67页
            3.3.4.2 烃/醇体系的分离第67-70页
            3.3.4.3 含醇共沸体系的分离第70-73页
    3.4 小结第73-75页
第四章 有机物在[BMMIM][NTF_2]中的热力学分配行为第75-93页
    4.1 前言第75页
    4.2 实验部分第75-76页
        4.2.1 实验试剂、材料和仪器第75-76页
        4.2.2 有机物在[bmmim][NTf_2]中的保留时间测定第76页
    4.3 结果与讨论第76-91页
        4.3.1 有机物在[bmmim][NTf_2]中的热力学参数第76-86页
        4.3.2 LSER模型关联第86-88页
        4.3.3 [bmmim][dca]对有机物难分离体系的分离选择性第88-91页
    4.4 小结第91-93页
第五章 结论与展望第93-97页
    5.1 结论第93-94页
    5.2 存在的问题和局限性第94-95页
    5.3 研究展望第95-97页
参考文献第97-105页
附录第105-111页
作者简介及攻读硕士学位期间科研成果第111页

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