溶剂梯度模拟移动床分离奥美拉唑对映体的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
前言 | 第10-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-25页 |
·奥美拉唑 | 第12-17页 |
·手性药物 | 第12页 |
·奥美拉唑 | 第12-17页 |
·奥美拉唑概述 | 第12-13页 |
·奥美拉唑的光学对映体制备方法 | 第13-17页 |
·溶剂梯度模拟移动床 | 第17-21页 |
·模拟移动床 | 第17-21页 |
·模拟移动床发明起因 | 第17页 |
·模拟移动床装置介绍 | 第17-19页 |
·模拟移动床分离原理 | 第19-21页 |
·溶剂梯度模拟移动床 | 第21-24页 |
·梯度模拟移动床 | 第21-22页 |
·溶剂梯度模拟移动床 | 第22-24页 |
·课题研究内容 | 第24-25页 |
第二章 固定床色谱分离奥美拉唑对映体 | 第25-36页 |
·手性色谱柱的制备 | 第25-29页 |
·TPCC涂敷型手性填料的制备 | 第25-26页 |
·实验装置 | 第25页 |
·实验材料与试剂 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·色谱柱的制备 | 第26-28页 |
·实验装置 | 第26页 |
·实验材料和试剂 | 第26页 |
·色谱柱的装填 | 第26-28页 |
·TPCC涂敷型手性填料的评价 | 第28-29页 |
·实验装置 | 第28页 |
·实验材料与试剂 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·色谱热力学基础 | 第29-31页 |
·固定床色谱分离奥美拉唑对映体 | 第31-34页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·实验装置 | 第31页 |
·实验材料与试剂 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-34页 |
·床层空隙率 | 第32页 |
·流动相组成对分离效果的影响 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 溶剂梯度模拟移动床的设计和优化 | 第36-56页 |
·SG-SMB的设计方案 | 第36-38页 |
·SG-SMB过程设计 | 第36-37页 |
·SG-SMB分离性能指标 | 第37-38页 |
·溶剂梯度模式下的三角形理论 | 第38-41页 |
·溶剂梯度模拟移动床的特征 | 第38页 |
·SMB的连续模型 | 第38-39页 |
·溶剂梯度模式下的三角形理论 | 第39-41页 |
·混合溶剂中的吸附平衡 | 第39-40页 |
·SG-SMB中的溶剂组成 | 第40-41页 |
·SG-SMB的完全分离条件 | 第41页 |
·SG-SMB分离OME对映体的设计和优化过程 | 第41-53页 |
·SG-SMB分离OME对映体的完全分离区域 | 第41-46页 |
·奥美拉唑对映体在乙醇/正己烷中的吸附平衡 | 第41-42页 |
·奥美拉唑对映体的完全分离区域 | 第42-46页 |
·SG-SMB分离OME对映体的设计过程 | 第46-48页 |
·操作点的选择 | 第46页 |
·分离效果的调整 | 第46-48页 |
·完全分离区域的可靠性 | 第48-50页 |
·流动相组成的优化 | 第50-53页 |
·流动相组成对完全分离区域的影响 | 第50-51页 |
·流动相组成对奥美拉唑对映体溶解度的影响 | 第51-52页 |
·流动相组成的优化 | 第52-53页 |
·模拟移动床等度模式与梯度模式的分离性能的比较 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 梯度模拟移动床分离奥美拉唑对映体 | 第56-69页 |
·实验部分 | 第56-66页 |
·色谱柱的制备和评价 | 第56-57页 |
·实验材料与仪器 | 第56-57页 |
·色谱柱的装填 | 第57页 |
·SG-SMB实验方法 | 第57-60页 |
·SMB装置 | 第57-59页 |
·实验材料 | 第59页 |
·分析方法 | 第59-60页 |
·实验步骤 | 第60页 |
·模型参数的确定 | 第60-61页 |
·床层空隙率 | 第60-61页 |
·结果和讨论 | 第61-66页 |
·切换时间的影响 | 第62-64页 |
·进料流速的影响 | 第64页 |
·进样浓度的影响 | 第64-65页 |
·Q2/Q3的影响 | 第65-66页 |
·可行操作条件 | 第66页 |
·达到循环稳态所需时间 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第74页 |