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氨基酸分子诱导晶体手性对称破缺的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
1 引言第13-27页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 溶液结晶理论概述第14-18页
        1.2.1 形成过饱和溶液第14-16页
        1.2.2 晶核的生成第16-17页
        1.2.3 晶体的生长第17-18页
    1.3 手性概述第18-26页
        1.3.1 手性的起源第18-19页
        1.3.2 手性分子第19页
        1.3.3 手性物质的旋光性第19-20页
        1.3.4 对映体与对映体过量第20-21页
        1.3.5 手性对称破缺的研究进展第21-25页
        1.3.6 诱导剂诱导晶体手性对称破缺的研究简况第25-26页
    1.4 本文的主要研究内容第26-27页
2 诱导剂的空间结构对氯酸钠溶液结晶手性诱导的研究第27-41页
    2.1 待考察诱导剂的溶解度及结构式第27-28页
    2.2 氯酸钠晶体结构第28-29页
    2.3 实验原料与设备第29页
        2.3.1 主要原料第29页
        2.3.2 实验设备第29页
    2.4 实验方法第29-33页
        2.4.1 氯酸钠溶解度的测量第29-30页
        2.4.2 纯氯酸钠溶液结晶方法第30-31页
        2.4.3 氨基酸诱导氯酸钠溶液结晶方法第31页
        2.4.4 氯酸钠晶体旋光性的测定方法第31-33页
        2.4.5 CEE的计算方法第33页
    2.5 结果与讨论第33-40页
        2.5.1 不同空间结构的氨基酸诱导下的氯酸钠溶液结晶的手性分布及CEE第33-39页
        2.5.2 分析与讨论第39页
        2.5.3 L-精氨酸诱导氯酸钠晶体不对称成核的机制探讨第39-40页
    2.6 本章小结第40-41页
3 L-精氨酸对溴酸钠溶液结晶手性诱导的研究第41-48页
    3.1 溴酸钠晶体简介第41-42页
    3.2 实验原料与设备第42-43页
        3.2.1 实验原料第42页
        3.2.2 实验设备第42-43页
    3.3 实验方法第43-44页
        3.3.1 溴酸钠溶解度的测量第43页
        3.3.2 纯溴酸钠溶液结晶方法第43-44页
        3.3.3 L-精氨酸诱导溴酸钠溶液结晶方法第44页
        3.3.4 溴酸钠晶体旋光性的测定方法第44页
        3.3.5 CEE的计算方法第44页
    3.4 结果与讨论第44-47页
        3.4.1 实验结果第44-46页
        3.4.2 分析讨论第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4 L-精氨酸分子诱导氯酸钠晶体完整手性对称破缺的研究第48-59页
    4.1 实验原料和设备第48-49页
        4.1.1 实验原料第48页
        4.1.2 实验设备第48-49页
    4.2 实验方法第49-50页
        4.2.1 L-精氨酸含量考察范围的确定第49页
        4.2.2 溶液的配制与搅拌第49-50页
        4.2.3 取样与旋光性测定第50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 L-精氨酸的含量对氯酸钠晶体手性对称破缺的影响第50-53页
        4.3.2 玻璃珠的添加量对氯酸钠晶体手性对称破缺的影响第53-55页
        4.3.3 搅拌速度对氯酸钠晶体手性对称破缺的影响第55-56页
        4.3.4 以上三组实验结果的综合分析第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
5 结论、创新点、展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 创新点第59-60页
    5.3 展望第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页

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