超声影响甘草—水体系浸取相平衡及其数学模型
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·甘草及甘草酸概述 | 第11-16页 |
·甘草的特性及用途 | 第11-12页 |
·甘草酸的介绍 | 第12-14页 |
·甘草酸的分析测试方法 | 第14-16页 |
·甘草中甘草酸的提取及纯化方法 | 第16-20页 |
·甘草中甘草酸的提取方法 | 第16-18页 |
·甘草酸的分离纯化方法 | 第18-20页 |
·超声波技术 | 第20-23页 |
·超声辅助萃取技术的应用 | 第20-21页 |
·超声辅助萃取的机理研究 | 第21-22页 |
·超声场对相平衡影响的研究 | 第22-23页 |
·本论文的研究目的意义及内容 | 第23-25页 |
·本论文的研究意义 | 第23页 |
·本论文的研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-32页 |
·实验材料及仪器 | 第25-26页 |
·甘草酸含量的测定方法 | 第26-27页 |
·甘草酸标准品溶液的配制 | 第26页 |
·甘草酸最大吸收波长的确定 | 第26页 |
·甘草酸标准曲线的绘制 | 第26-27页 |
·样品中甘草酸含量的测定 | 第27页 |
·甘草-水体系平衡浸取液的制备 | 第27-28页 |
·自然条件下浸取平衡溶液的制备 | 第27-28页 |
·超声条件下浸取平衡溶液的制备 | 第28页 |
·甘草酸的纯化 | 第28-29页 |
·甘草酸粗品的制备 | 第28-29页 |
·乙醇重结晶法纯化甘草酸 | 第29页 |
·甘草酸的表征 | 第29页 |
·红外光谱(FT-IR) | 第29页 |
·核磁共振谱图(1H NMR) | 第29页 |
·超声场对蔗糖溶解度的影响 | 第29-30页 |
·蔗糖标准曲线的绘制 | 第29-30页 |
·超声场对蔗糖溶解度影响的实验步骤 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第3章 超声对甘草浸取相平衡的影响及甘草酸的纯化 | 第32-50页 |
·超声处理前后甘草酸标准品结构的表征 | 第32-34页 |
·样品中甘草酸含量的测定 | 第34页 |
·自然条件下浸取平衡溶液的制备 | 第34-35页 |
·超声条件下浸取平衡溶液的制备 | 第35页 |
·超声影响甘草-水体系浸取相平衡的单因素实验 | 第35-40页 |
·超声电功率对浸取相平衡的影响 | 第35-37页 |
·温度对浸取相平衡的影响 | 第37页 |
·超声频率对浸取相平衡的影响 | 第37-38页 |
·液固比对浸取相平衡的影响 | 第38-40页 |
·溶剂类型对浸取相平衡的影响 | 第40页 |
·超声影响甘草酸浸取相平衡的正交实验 | 第40-42页 |
·正交实验方案的设计 | 第40-41页 |
·正交实验结果及分析 | 第41-42页 |
·超声场对不同体系相平衡影响的比较 | 第42-46页 |
·甘草酸的纯化 | 第46-48页 |
·甘草酸粗品的制备 | 第46-47页 |
·乙醇重结晶纯化甘草酸 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第4章 超声场下甘草酸浸取相平衡模型的建立 | 第50-60页 |
·模型假设 | 第50页 |
·模型的推导 | 第50-57页 |
·超声场下吸附相分子所获得的平均能量 | 第52-55页 |
·超声场下非吸附相分子所获得的平均能量 | 第55页 |
·每个吸附相分子与非吸附相分子的平均能量差 | 第55页 |
·超声场下的浸取相平衡模型方程 | 第55-57页 |
·模型的参数拟合及检验 | 第57-59页 |
·参数的拟合 | 第57-58页 |
·实验结果检验 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A | 第69-71页 |
附录B | 第71-72页 |