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离解性化合物在反相液相色谱中保留行为研究

中文摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-47页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 正辛醇-水分配系数(logP)的定义第14-15页
    1.3 logP在定量结构-活性关系(QSAR)中的应用第15-17页
    1.4 logP的获取方法第17-23页
        1.4.1 理论计算方法第17-19页
        1.4.2 实验测定方法第19-23页
    1.5 RPLC法测定化合物的logP第23-30页
        1.5.1 理论基础第23-24页
        1.5.2 表观正辛醇-水分配系数(logD)第24-25页
        1.5.3 保留时间校正第25-26页
        1.5.4 色谱条件的发展第26-30页
    1.6 IP-RPLC保留行为与疏水性的关系第30-31页
    1.7 选题思路和研究内容第31-32页
    参考文献第32-47页
第二章 碱性化合物在IS-RPLC和IP-RPLC中的保留行为研究第47-79页
    2.1 引言第47-49页
    2.2 实验部分第49-53页
        2.2.1 药品与试剂第49-50页
        2.2.2 仪器与设备第50页
        2.2.3 色谱条件第50-51页
        2.2.4 实验方法第51-53页
    2.3 结果与讨论第53-68页
        2.3.1 溶质在硅胶基质色谱柱上logk_w值的获取第53-58页
        2.3.2 模型化合物在硅胶基质C18谱柱上的IS-RPLC保留行为探讨第58-62页
        2.3.3 logD-logk_w模型的多元优化第62-66页
        2.3.4 模型的分类确定、外部验证和待测化合物的预测第66-68页
    2.4 碱性化合物在IP-RPLC中保留行为研究第68-71页
    2.5 聚乙烯醇基质C18色谱柱实验结果讨论第71-75页
        2.5.1 结果与讨论第71-74页
        2.5.2 碱性化合物在聚乙烯醇基质C18色谱柱上的特殊保留机理探究第74-75页
    2.6 结论第75-76页
    参考文献第76-79页
第三章 IP-RPLC法预测不同类型酸性化合物的logD第79-100页
    3.1 引言第79-80页
    3.2 实验部分第80-85页
        3.2.1 药品与试剂第80-81页
        3.2.2 仪器与设备第81页
        3.2.3 色谱条件第81-82页
        3.2.4 实验方法第82-85页
    3.3 结果与讨论第85-97页
        3.3.1 logk_w值的获取第85-89页
        3.3.2 用中性化合物和弱酸性化合物建立logD_(7.0)-logk_(w-Rp)模型第89-94页
        3.3.3 不同种类的酸性化合物的logk_(w-RP)与logk_(w-IP)之间的关系第94-95页
        3.3.4 logD-logk_(w-IP)模型的建立及强离解化合物logD的测定第95-97页
    3.4 本章小结第97-98页
    参考文献第98-100页
第四章 缓冲盐种类和离子对试剂非对离子对强离解化合物IP-RPLC保留行为的影响第100-120页
    4.1 引言第101-103页
    4.2 实验部分第103-106页
        4.2.1 药品与试剂第103页
        4.2.2 仪器与设备第103-104页
        4.2.3 色谱条件第104页
        4.2.4 实验方法第104-106页
    4.3 结果与讨论第106-115页
        4.3.1 缓冲盐种类对酸性化合物保留行为的影响第106-110页
        4.3.2 不同阴离子的四丁基季铵盐对酸性化合物保留行为的影响第110-114页
        4.3.3 缓冲盐对碱性化合物保留行为的研究第114-115页
    4.4 IP-RPLC保留的机理探讨第115-117页
    4.5 用IP-RPLC研究QSRR模型的建议第117页
    4.6 本章小结第117-118页
    参考文献第118-120页
总结与展望第120-121页
附录第121-123页
致谢第123-125页

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