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手性萃取β-受体阻滞剂类药物实验和模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 手性及手性药物第11-13页
    1.2 手性液-液萃取技术第13-15页
        1.2.1 手性液-液萃取的机理第13-14页
        1.2.2 萃取剂的种类第14-15页
    1.3 离心萃取技术第15-20页
        1.3.1 环隙式离心萃取器第15-16页
        1.3.2 环隙式离心萃取器的应用第16-18页
        1.3.3 多级萃取的分类第18-20页
        1.3.4 数学模型在多级萃取过程中的应用第20页
    1.4 本文研究的目的、意义及内容第20-22页
        1.4.1 本文研究的目的及意义第20页
        1.4.2 本文的主要研究内容第20-22页
第2章 离心分馏萃取拆分β-受体阻滞剂类药物机理及数学模型第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 单级反应萃取机理及模型第22-26页
    2.3 离心分馏萃取拆分β-受体阻滞剂类药物数学模型第26-28页
    2.4 小结第28-29页
第3章 离心分馏萃取拆分艾司洛尔实验和模拟研究第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-32页
        3.2.1 实验试剂第29页
        3.2.2 实验仪器第29-31页
        3.2.3 分析方法第31页
        3.2.4 单级萃取实验第31页
        3.2.5 物理分配系数(P_0)的测定第31页
        3.2.6 超分子作用平衡常数的测定第31-32页
        3.2.7 多级离心萃取实验第32页
    3.3 结果与讨论第32-44页
        3.3.1 萃取体系的构建第32-35页
            3.3.1.1 有机溶剂的筛选第32-33页
            3.3.1.2 酒石酸酯的筛选第33-34页
            3.3.1.3 温度的影响第34-35页
        3.3.2 热力学常数的回归第35-36页
        3.3.3 单级萃取实验及模拟的研究第36-39页
            3.3.3.1 pH值的影响第36-37页
            3.3.3.2 iDTB浓度的影响第37-38页
            3.3.3.3 BA浓度的影响第38页
            3.3.3.4 ES浓度的影响第38-39页
        3.3.4 离心分馏萃取过程的模拟及优化第39-44页
            3.3.4.1 相比的影响第39-41页
            3.3.4.2 对称分离过程模拟和优化第41-42页
            3.3.4.3 不对称分离过程模拟和优化第42-44页
    3.4 小结第44-45页
第4章 离心分馏萃取拆分阿替洛尔实验和模拟研究第45-60页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 实验试剂第45页
        4.2.2 实验仪器第45-46页
        4.2.3 分析方法第46页
        4.2.4 单级萃取实验第46页
        4.2.5 物理分配系数(P0)的测定第46页
        4.2.6 超分子作用平衡常数的测定第46页
        4.2.7 多级离心萃取实验第46页
    4.3 结果与讨论第46-58页
        4.3.1 萃取体系的构建第46-48页
            4.3.1.1 有机溶剂的筛选第46-47页
            4.3.1.2 酒石酸酯的筛选第47页
            4.3.1.3 温度的影响第47-48页
        4.3.2 热力学常数的回归第48-50页
        4.3.3 单级萃取实验及模拟的研究第50-53页
            4.3.3.1 pH值的影响第50-51页
            4.3.3.2 nLTH浓度的影响第51-52页
            4.3.3.3 BA浓度的影响第52页
            4.3.3.4 AT浓度的影响第52-53页
        4.3.4 离心分馏萃取过程的模拟及优化第53-58页
            4.3.4.1 相比的影响第53-55页
            4.3.4.2 对称分离过程模拟和优化第55-56页
            4.3.4.3 不对称分离过程模拟和优化第56-58页
    4.4 不对称分离的应用第58页
    4.5 小结第58-60页
第5章 离心分馏萃取拆分比索洛尔实验和模拟研究第60-75页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验部分第60-61页
        5.2.1 实验试剂第60页
        5.2.2 实验仪器第60-61页
        5.2.3 分析方法第61页
        5.2.4 单级萃取实验第61页
        5.2.5 物理分配系数(P0)的测定第61页
        5.2.6 超分子作用平衡常数的测定第61页
        5.2.7 多级离心萃取实验第61页
    5.3 结果与讨论第61-73页
        5.3.1 萃取体系的构建第61-63页
            5.3.1.1 有机溶剂的筛选第61-62页
            5.3.1.2 酒石酸酯的筛选第62页
            5.3.1.3 温度的影响第62-63页
        5.3.2 热力学常数的回归第63-65页
        5.3.3 单级萃取实验及模拟的研究第65-68页
            5.3.3.1 pH值的影响第65-66页
            5.3.3.2 iLTB浓度的影响第66-67页
            5.3.3.3 BA浓度的影响第67页
            5.3.3.4 BS浓度的影响第67-68页
        5.3.4 离心分馏萃取过程的模拟及优化第68-73页
            5.3.4.1 相比的影响第68-70页
            5.3.4.2 对称分离过程模拟和优化第70-71页
            5.3.4.3 不对称分离过程模拟和优化第71-73页
    5.4 应用第73-74页
    5.5 小结第74-75页
结语第75-77页
    结论第75-76页
    展望第76-77页
参考文献第77-88页
攻读硕士期间主要的研究成果第88-90页
致谢第90页

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