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头孢呋辛钠反应及结晶过程研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第9-13页
    1.1 课题背景及意义第9-12页
        1.1.1 头孢呋辛钠简介第9页
        1.1.2 头孢呋辛钠抗菌机理与药物特性第9-10页
        1.1.3 头孢呋辛钠市场现状和前景第10-11页
        1.1.4 头孢呋辛钠制备路线及存在的问题第11-12页
    1.2 本文研究内容第12-13页
第二章 头孢呋辛结晶热力学第13-43页
    2.1 理论基础第13-19页
        2.1.1 溶解度及其测定方法第13-14页
        2.1.2 固液相平衡理论第14-19页
    2.2 实验部分第19-21页
        2.2.1 实验试剂与仪器第19-20页
        2.2.2 实验流程图与实验步骤第20-21页
    2.3 实验结果与讨论第21-41页
        2.3.1 头孢呋辛酸在二元溶剂中的固液相平衡第21-24页
        2.3.2 头孢呋辛钠 α 晶型在二元溶剂中的固液相平衡第24-32页
        2.3.3 头孢呋辛钠 α 晶型在三元溶剂中的固液相平衡第32-37页
        2.3.4 头孢呋辛钠 β 晶型溶解度及晶型相对稳定性第37-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 头孢呋辛钠稳定性及降解动力学第43-61页
    3.1 文献综述第43-47页
        3.1.1 稳定性基本概念第43页
        3.1.2 化学降解主要途径第43-44页
        3.1.3 化学动力学基础第44-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 实验原料和装置第47页
        3.2.2 实验方法第47-48页
    3.3 实验结果和讨论第48-59页
        3.3.1 不同溶剂体系对降解的影响第48-51页
        3.3.2 水+溶剂A混合体系中初始浓度对降解速率的影响第51-53页
        3.3.3 水+溶剂A混合体系中温度对降解速率的影响第53-56页
        3.3.4 水+溶剂A混合体系中pH值对降解速率的影响第56-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 头孢呋辛钠反应及结晶工艺研究第61-81页
    4.1 文献综述第61-64页
        4.1.1 结晶方法第61-62页
        4.1.2 色级检测方法第62-64页
    4.2 头孢呋辛钠现有结晶工艺及存在的问题第64-65页
    4.3 实验部分第65-67页
    4.4 结果与讨论第67-77页
        4.4.1 溶剂体系的选择与优化第67-70页
        4.4.2 结晶方式的确定第70-71页
        4.4.3 成盐剂的选择第71-72页
        4.4.4 温度的优化第72-73页
        4.4.5 反应过程pH的控制第73-74页
        4.4.6 搅拌速率的优化第74-75页
        4.4.7 溶析剂的选择与优化第75-77页
        4.4.8 新工艺最优操作条件第77页
    4.5 产品质量检测第77-79页
    4.6 小结第79-81页
第五章 结论与建议第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 建议第82-83页
符号说明第83-85页
参考文献第85-90页
发表论文和参加科研情况说明第90-91页
    发表论文及专利第90页
    参加的科研项目第90-91页
致谢第91-92页

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