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模拟移动床色谱在两种药物制备分离中的应用基础研究

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模拟移动床色谱在两种药物制备分离中的应用基础研究
论文目录
 
致谢第1-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
符号清单第13-18页
第1章 绪论第18-40页
  1.1 前言第18-19页
  1.2 模拟移动床色谱的研究进展第19-30页
    1.2.1 模拟移动床色谱的原理第19-20页
    1.2.2 模拟移动床色谱的应用第20-23页
    1.2.3 模拟移动床色谱的新发展第23-30页
  1.3 EPA和DHA的研究进展第30-35页
    1.3.1 EPA和DHA概述第30-31页
    1.3.2 EPA和DHA的分离方法第31-35页
  1.4 西酞普兰的研究进展第35-37页
    1.4.1 西酞普兰概述第35-36页
    1.4.2 西酞普兰的拆分方法第36-37页
  1.5 研究内容第37-40页
第2章 反相硅胶模拟移动床色谱分离EPA-EE和DHA-EE第40-64页
  2.1 前言第40-41页
  2.2 理论部分第41-48页
    2.2.1 模拟移动床色谱的数学模型第41-43页
    2.2.2 吸附等温线第43-44页
    2.2.3 矩分析法第44-45页
    2.2.4 三角理论第45-47页
    2.2.5 模拟移动床色谱的分离性能指标第47-48页
  2.3 实验部分第48-52页
    2.3.1 实验材料和试剂第48-49页
    2.3.2 实验装置第49-50页
    2.3.3 固定相表征第50-51页
    2.3.4 脉冲进样实验第51页
    2.3.5 吸附脱附实验第51-52页
    2.3.6 模拟移动床色谱实验第52页
  2.4 结果与讨论第52-63页
    2.4.1 流动相的选择第52-53页
    2.4.2 色谱柱孔隙率的测定第53-54页
    2.4.3 吸附平衡常数的测定第54-57页
    2.4.4 轴向扩散系数与传质系数的测定第57-58页
    2.4.5 吸附脱附流出曲线的实验与模拟第58-59页
    2.4.6 模拟移动床色谱实验与模拟第59-63页
  2.5 本章小结第63-64页
第3章 反相聚合物模拟移动床色谱分离EPA-EE和DHA-EE第64-78页
  3.1 前言第64页
  3.2 实验部分第64-66页
    3.2.1 实验材料和仪器第64-65页
    3.2.2 脉冲进样实验第65-66页
    3.2.3 吸附脱附实验第66页
  3.3 结果与讨论第66-75页
    3.3.1 固定相的表征第66-67页
    3.3.2 流动相的选择第67-69页
    3.3.3 吸附等温线的测定第69-71页
    3.3.4 传质参数的测定第71-72页
    3.3.5 模拟移动床色谱分离EPA-EE和DHA-EE第72-75页
  3.4 本章小结第75-78页
第4章 超临界流体色谱法拆分西酞普兰对映体第78-96页
  4.1 前言第78-79页
  4.2 理论部分第79-83页
    4.2.1 平均晶格场模型第79-83页
  4.3 实验部分第83-86页
    4.3.1 试剂与材料第83-84页
    4.3.2 实验装置第84页
    4.3.3 西酞普兰碱的制备第84-85页
    4.3.4 脉冲进样色谱实验第85-86页
  4.4 结果与讨论第86-94页
    4.4.1 洗脱顺序与孔隙率第86-87页
    4.4.2 改性剂的影响第87-88页
    4.4.3 温度的影响第88-92页
    4.4.4 压力的影响第92-93页
    4.4.5 密度的影响第93-94页
  4.5 本章小结第94-96页
第5章 超临界模拟移动床色谱拆分西酞普兰对映体第96-108页
  5.1 前言第96-97页
  5.2 理论部分第97-101页
    5.2.1 平衡扩散模型第97-98页
    5.2.2 吸附等温线第98-100页
    5.2.3 压力梯度条件下的三角理论第100页
    5.2.4 分离性能指标第100-101页
  5.3 模拟部分第101-106页
    5.3.1 压力梯度SF-SMB第101-103页
    5.3.2 切换时间的影响第103-105页
    5.3.3 区结构的影响第105-106页
  5.4 本章小结第106-108页
第6章 结论与建议第108-112页
  6.1 结论第108-110页
  6.2 建议第110-112页
参考文献第112-124页
在学期间取得的科研成果第124页

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