学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 液相色谱柱动力学的研究概况 | 第15-16页 |
1.3 液相色谱柱内的分离能力的计算方法 | 第16-17页 |
1.4 液相色谱柱内不均性的研究 | 第17-20页 |
1.4.1 径向不均性 | 第17-19页 |
1.4.2 轴向不均性 | 第19页 |
1.4.3 色谱柱结构对色谱柱不均性的影响 | 第19-20页 |
1.5 计算流体力学方法在液相色谱流动研究上的应用 | 第20页 |
1.6 本文的研究方向和主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 多路径效应对轴向不均性影响 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验方法 | 第22-24页 |
2.2.1 模型建立与网格划分 | 第22-23页 |
2.2.2 多路径效应的实现 | 第23页 |
2.2.3 边界条件和模拟设置 | 第23页 |
2.2.4 色谱理论塔板数的计算方法 | 第23-24页 |
2.4 结果与讨论 | 第24-34页 |
2.4.1 网格无关性检验 | 第24-25页 |
2.4.2 多路径效应对流速分布的影响 | 第25-29页 |
2.4.3 多路径效应对色谱柱分离能力的影响 | 第29-31页 |
2.4.4 多路径效应对色谱柱轴向不均性的影响 | 第31-34页 |
2.5 小结 | 第34-36页 |
第三章 径向不均性对轴向不均性的影响 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验方法 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-50页 |
3.3.1 径向流速不均性对不同柱长色谱柱的影响 | 第37-42页 |
3.3.2 径向局部理论塔板高度对不同柱长色谱柱的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 复合径向不均性对不同柱长色谱柱的影响 | 第44-50页 |
3.4 小结 | 第50-52页 |
第四章 粒径对色谱柱轴向不均性的影响 | 第52-80页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 仪器与试剂 | 第53页 |
4.3 实验方法 | 第53-55页 |
4.3.1 玻璃珠介质的清洗与准备 | 第53-54页 |
4.3.2 介质的装填方法 | 第54页 |
4.3.3 液相色谱实验条件 | 第54-55页 |
4.4 结果与讨论 | 第55-78页 |
4.4.1 对保留时间的影响 | 第55-59页 |
4.4.2 对理论塔板数的影响 | 第59-64页 |
4.4.3 色谱柱表观长度对轴向不均性的影响 | 第64-69页 |
4.4.4 装填方法对轴向不均性的影响 | 第69-75页 |
4.4.5 色谱柱轴向替代的影响 | 第75-78页 |
4.5 小结 | 第78-80页 |
第五章 孔结构对色谱柱轴向不均性的影响 | 第80-96页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 仪器与试剂 | 第80-81页 |
5.3 实验方法 | 第81-82页 |
5.3.1 微孔琼脂糖介质的制备 | 第81-82页 |
5.3.2 大孔琼脂糖介质的制备 | 第82页 |
5.3.3 介质的装填 | 第82页 |
5.3.4 液相色谱实验条件 | 第82页 |
5.4 结果与讨论 | 第82-94页 |
5.4.1 流通孔结构对色谱柱轴向不均性的影响 | 第82-86页 |
5.4.2 表面孔结构的色谱柱轴向不均性的影响 | 第86-94页 |
5.5 小结 | 第94-96页 |
第六章 结论与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
附录 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
研究成果与发表的学术论文 | 第108-110页 |
导师及作者简介 | 第110-111页 |
附件 | 第111-112页 |