药物类水溶液扩散系数及相关热力学性质的测定与研究
第一章 前 言 | 第9-12页 |
第一部分 液相扩散系数的研究 | 第12-111页 |
第二章 文献综述 | 第12-29页 |
2.1 液相扩散系数的定义 | 第12-13页 |
2.2 液相扩散系数的测量方法 | 第13-21页 |
2.2.1 似稳态测量法 | 第14-16页 |
2.2.2 非稳态测量,只在实验终了时分析结果 | 第16-17页 |
2.2.3 非稳态测量,不断或间歇地分析浓度 | 第17-19页 |
2.2.4 Taylor分散法 | 第19-21页 |
2.2.5 其它方法 | 第21页 |
2.3 液相扩散理论 | 第21-29页 |
2.3.1 流体力学理论 | 第21-24页 |
2.3.2 Eyring绝对速率理论 | 第24-25页 |
2.3.3 统计力学理论 | 第25-27页 |
2.3.4 Lamm-Dullien方法 | 第27-29页 |
第三章 实时激光全息干涉法的实验原理和方法 | 第29-40页 |
3.1 实时激光全息干涉法简介 | 第29-31页 |
3.1.1 实时激光全息干涉原理 | 第30-31页 |
3.1.2 全息干涉的必要条件 | 第31页 |
3.1.3 实时全息干涉术的优点 | 第31页 |
3.2 实时全息干涉法测液相浓度场的原理 | 第31-35页 |
3.2.1 折射率与浓度的关系 | 第31-32页 |
3.2.2 参考条纹法 | 第32-34页 |
3.2.3 计算折射率的误差分析 | 第34-35页 |
3.3 实验装置及操作方法 | 第35-40页 |
3.3.1 实验光路及观测池 | 第35-36页 |
3.3.2 液液传质模拟装置 | 第36-38页 |
3.3.3 实验步骤 | 第38页 |
3.3.4 计算机采集和图像的自动存储 | 第38-39页 |
3.3.5 在操作中应注意的几个问题 | 第39-40页 |
第四章 实时激光全息干涉法测量液相扩散系数的研究 | 第40-59页 |
4.1 实验药品 | 第40页 |
4.2 不同时刻的条纹图 | 第40-41页 |
4.3 全息干涉图处理 | 第41-50页 |
4.3.1 图像的数字化 | 第44页 |
4.3.2 图像的预处理 | 第44-45页 |
4.3.3 图像分割 | 第45页 |
4.3.4 图像细化 | 第45-49页 |
4.3.5 特征提取 | 第49-50页 |
4.4 扩散系数的计算(费克第二定律法) | 第50-51页 |
4.5 装置的可靠性验证 | 第51-52页 |
4.6 计算结果 | 第52-56页 |
4.7 分析和讨论 | 第56-58页 |
4.8 存在的问题 | 第58页 |
4.9 改进设想 | 第58页 |
4.10 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 金属膜池法测量液相扩散系数的研究 | 第59-85页 |
5.1 实验原理 | 第59-62页 |
5.2 实验装置 | 第62-64页 |
5.3 分析方法及药品 | 第64-65页 |
5.3.1 药品 | 第64-65页 |
5.3.2 分析方法 | 第65页 |
5.3.3 分析仪器 | 第65页 |
5.4 实验操作 | 第65-67页 |
5.4.1 溶液的配制 | 第65-66页 |
5.4.2 密度粘度的测定 | 第66页 |
5.4.3 液相扩散系数的测定 | 第66-67页 |
5.4.4 搅拌转速的选择 | 第67页 |
5.5 膜池常数的标定 | 第67-68页 |
5.6 方法及装置的可靠性验证 | 第68-70页 |
5.7 扩散系数测定 | 第70-73页 |
5.8 实验结果 | 第73-81页 |
5.9 实验误差分析 | 第81-83页 |
5.10 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 液相扩散系数的关联和估算 | 第85-102页 |
6.1 本半经验模型的目的 | 第85-86页 |
6.2 半经验模型方程形式的确定 | 第86-87页 |
6.3 半经验模型参数的拟合 | 第87-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-102页 |
第七章 无限稀释液相扩散系数的关联方程 | 第102-111页 |
7.1 关联方程的推导 | 第102-106页 |
7.2 数据的搜集与评选 | 第106-107页 |
7.3 方程参数回归方法 | 第107-108页 |
7.4 计算结果和讨论 | 第108-110页 |
7.5 本章小结 | 第110-111页 |
第二部分 氨基酸水溶液热力学性质研究 | 第111-151页 |
第八章 氨基酸水溶液体积性质研究现状 | 第111-115页 |
8.1 研究概况 | 第111-112页 |
8.2 影响偏摩尔体积的一些因素 | 第112-115页 |
8.2.1 pH对氨基酸偏摩尔体积的影响 | 第112-113页 |
8.2.2 中性盐对氨基酸偏摩尔体积的影响 | 第113-114页 |
8.2.3 温度对氨基酸偏摩尔体积的影响 | 第114页 |
8.2.4 溶剂对氨基酸偏摩尔体积的影响 | 第114-115页 |
第九章 氨基酸在水和混合溶剂中的体积性质 | 第115-146页 |
9.1 偏摩尔体积的基本理论 | 第115-117页 |
9.1.1 表观摩尔体积 | 第115-116页 |
9.1.2 理论水化数 | 第116-117页 |
9.2 实 验 | 第117-119页 |
9.2.1 仪器 | 第117-119页 |
9.2.2 试剂 | 第119页 |
9.3 实验结果 | 第119-128页 |
9.4 结果与讨论 | 第128-144页 |
9.4.1 基团贡献 | 第128-129页 |
9.4.2 温度对氨基酸偏摩尔体积的影响 | 第129-134页 |
9.4.3 结构水合作用模型 | 第134-135页 |
9.4.4 迁移偏摩尔体积 | 第135-138页 |
9.4.5 氨基酸侧基R的贡献 | 第138-141页 |
9.4.6 理论水化数 | 第141-144页 |
9.5 本章小结 | 第144-146页 |
第十章 结 论 | 第146-149页 |
主要符号说明 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-163页 |
在学期间发表论文和参加科研情况说明 | 第163-165页 |
附录一 实验测定数据 | 第165-177页 |
附录二 半经验模型数据 | 第177-186页 |
附录三 全息干板处理液配方 | 第186-187页 |
致 谢 | 第187页 |